摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第10-17页 |
1.2.1 锂离子电池的发展概况 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第11-13页 |
1.2.3 锂离子电池的性能特点及存在的问题 | 第13-14页 |
1.2.4 锂离子电池正极材料 | 第14-15页 |
1.2.5 锂离子电池负极材料 | 第15-17页 |
1.3 钠离子电池简介 | 第17-22页 |
1.3.1 钠离子电池的发展概况 | 第17-18页 |
1.3.2 钠离子电池的工作原理及关键技术 | 第18-19页 |
1.3.3 钠离子电池正极材料 | 第19-21页 |
1.3.4 钠离子电池负极材料 | 第21-22页 |
1.4 中间相炭微球 | 第22-25页 |
1.4.1 中间相炭微球的简介 | 第22页 |
1.4.2 碳质中间相的形成过程 | 第22-24页 |
1.4.3 中间相炭微球作锂离子电池负极材料的研究进展 | 第24页 |
1.4.4 中间相炭微球作钠离子电池负极材料的研究进展 | 第24-25页 |
1.5 本课题研究的主要内容 | 第25-27页 |
第二章 实验的药品、仪器与方法 | 第27-34页 |
2.1 主要药品和试剂 | 第27页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第27-28页 |
2.3 材料的物化性能表征手段 | 第28-31页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜分析(SEM) | 第29页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第29-30页 |
2.3.3 拉曼光谱测试(Raman) | 第30页 |
2.3.4 氮气吸脱附测试 | 第30-31页 |
2.3.5 元素分析(EA) | 第31页 |
2.4 电极的制备及电池的组装 | 第31-32页 |
2.4.1 电极的制备 | 第31页 |
2.4.2 电池的组装 | 第31-32页 |
2.5 电化学性能测试 | 第32-34页 |
2.5.1 恒流充放电测试 | 第32页 |
2.5.2 循环伏安测试(CV) | 第32-34页 |
第三章 MCMB700的制备及在钠离子电池中的电化学性能研究 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35页 |
3.3 负极材料MCMB700的表征 | 第35-36页 |
3.3.1 碳材料MCMB生球与MCMB700的SEM分析 | 第35-36页 |
3.3.2 MCMB700的XRD分析 | 第36页 |
3.4 钠离子电池负极材料MCMB700的电化学性能及反应机理研究 | 第36-42页 |
3.4.1 充放电曲线 | 第36-37页 |
3.4.2 循环和倍率性能测试 | 第37-38页 |
3.4.3 dQ/dV曲线和循环伏安曲线 | 第38-39页 |
3.4.4 MCMB700的元素分析 | 第39-40页 |
3.4.5 拉曼分析 | 第40-41页 |
3.4.6 XRD分析 | 第41页 |
3.4.7 循环前后MCMB700的SEM对照分析 | 第41-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 MCMB1000在锂/钠离子电池中电化学性能的对比研究 | 第44-52页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 实验部分 | 第44页 |
4.3 负极材料MCMB1000的表征 | 第44-46页 |
4.3.1 负极材料MCMB1000的SEM分析 | 第44-45页 |
4.3.2 MCMB1000与MCMB700的XRD对比分析 | 第45-46页 |
4.4 MCMB1000在锂/钠离子电池中的电化学性能及反应机理研究 | 第46-51页 |
4.4.1 循环和倍率性能测试 | 第46-47页 |
4.4.2 充放电曲线 | 第47-48页 |
4.4.3 循环伏安曲线 | 第48页 |
4.4.4 元素分布 | 第48-49页 |
4.4.5 XRD分析 | 第49-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结论及对进一步工作的建议 | 第52-54页 |
5.1 主要结论 | 第52页 |
5.2 对进一步工作的建议 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-63页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64-65页 |