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机械合金化法制备AlCuFe准晶及AlCuFe准晶/石墨复合材料的储理性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-21页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池简介第11-13页
        1.2.1 锂离子电池发展简述第11页
        1.2.2 锂离子电池的结构与工作原理第11-13页
    1.3 锂离子电池负极材料研究概述第13-17页
        1.3.1 嵌入型负极材料第13-15页
        1.3.2 转换型负极材料第15页
        1.3.3 合金化型负极材料第15-17页
    1.4 Al基负极材料第17-18页
    1.5 Al-Cu-Fe准晶简介第18-19页
    1.6 论文研究内容第19-21页
第二章 实验设备与方法第21-28页
    2.1 实验流程第21-22页
    2.2 实验材料及仪器第22-23页
    2.3 材料制备第23-25页
        2.3.1 铸态Al-Cu-Fe准晶的制备第23-24页
        2.3.2 机械合金化Al-Cu-Fe准晶的制备第24-25页
        2.3.3 机械合金化石墨/Al-Cu-Fe准晶复合材料的制备第25页
    2.4 材料表征第25-26页
        2.4.1 X射线粉末衍射第25页
        2.4.2 扫描电子显微镜第25页
        2.4.3 拉曼光谱分析第25页
        2.4.4 差示扫描量热法第25页
        2.4.5 透射电子显微镜第25-26页
        2.4.6 振动样品磁强计第26页
    2.5 材料电化学性能表征第26-28页
        2.5.1 电池装配第26页
        2.5.2 恒流充放电测试第26-27页
        2.5.3 循环伏安测试第27页
        2.5.4 电化学交流阻抗测试第27-28页
第三章 机械合金化法制备Al-Cu-Fe准晶及其储锂性能研究第28-50页
    3.1 采用行星球磨机械合金化法制备Al-Cu-Fe准晶第29-42页
        3.1.1 不同球磨工艺条件下Al-Cu-Fe不同状态的结构演化第29-33页
        3.1.2 不同球磨状态样品的磁性分析第33-34页
        3.1.3 行星球磨以及热处理不同状态样品的形貌分析第34-36页
        3.1.4 机械合金化制备得到准晶及其类似相的晶体学性质原位分析第36页
        3.1.5 行星球磨不同状态样品的充放电性能分析第36-38页
        3.1.6 机械合金化后热处理得到Al_(64)Cu_(23.5)Fe_(12.5)准晶的储锂性能研究第38-42页
    3.2 高能振动球磨Al-Cu-Fe合金的制备及其相变研究第42-45页
        3.2.1 高能振动球磨过程中的结构变化第43页
        3.2.2 热处理对振动球磨样品的影响第43-44页
        3.2.3 高能振动球磨过程中的形貌分析第44-45页
        3.2.4 高能振动球磨不同合金化时间对充放电性能的影响第45页
    3.3 高能振动和行星球磨过程中的结构和性能对比第45-48页
        3.3.1 结构演化对比第46-47页
        3.3.2 充放电性能对比第47-48页
        3.3.3 热处理对结构的影响第48页
    3.4 本章小结第48-50页
第四章 铸态Al-Cu-Fe准晶与石墨复合材料的研究第50-63页
    4.1 机械合金化石墨-AlCuFe准晶纳米复合物的制备第50-58页
        4.1.1 基体材料的确定第50-52页
        4.1.2 高能振动球磨第52-53页
        4.1.3 高能行星球磨第53-56页
        4.1.4 石墨-AlCuFe准晶纳米复合物的结构表征第56-58页
    4.2 石墨-AlCuFe准晶纳米复合材料的储锂性能研究第58-62页
        4.2.1 石墨-AlCuFe准晶纳米复合材料充放电性能分析第58-59页
        4.2.2 OLC-AlCuFe准晶纳米复合材料储锂机制的研究第59-62页
    4.3 本章小结第62-63页
第五章 总结与展望第63-65页
    5.1 总结第63-64页
    5.2 展望第64-65页
参考文献第65-70页
发表论文和科研情况说明第70-71页
致谢第71页

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