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硅基负极在高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
1 绪论第13-68页
    1.1 硅基负极的研究背景第13-39页
        1.1.1 硅基负极材料简介第13-14页
        1.1.2 硅基负极界面反应的研究进展第14-34页
        1.1.3 硅基负极容量衰减的机理研究第34-39页
    1.2 适用于硅基负极的电解液研究进展第39-48页
        1.2.1 碳酸酯类电解液的硅基负极SEI膜添加剂第39-44页
        1.2.2 离子液体电解液第44-46页
        1.2.3 聚合物电解质第46-48页
    1.3 高浓度锂盐电解液的研究进展第48-65页
        1.3.1 高浓度锂盐电解液的发展历程第48-51页
        1.3.2 高浓度锂盐电解液的结构特征第51-54页
        1.3.3 高浓度锂盐电解液的物理化学性质第54-61页
        1.3.4 高浓度锂盐电解液与电极材料的相容性第61-65页
    1.4 论文的研究目的和主要研究内容第65-68页
        1.4.1 论文的研究目的意义第65-66页
        1.4.2 论文的主要研究内容第66-68页
2 实验方法第68-74页
    2.1 实验试剂与仪器第68-70页
        2.1.1 主要试剂第68-69页
        2.1.2 主要仪器第69-70页
    2.2 电解液配制及物化性能表征第70-71页
        2.2.1 电解液配制第70页
        2.2.2 粘度测定方法第70页
        2.2.3 离子电导率测定方法第70页
        2.2.4 锂离子迁移数测定方法第70-71页
        2.2.5 电化学稳定性测定方法第71页
    2.3 硅基电池组装及电化学性能测试第71-72页
        2.3.1 电极制备及电池组装第71页
        2.3.2 恒流充放电测试第71页
        2.3.3 循环伏安测试第71-72页
        2.3.4 交流阻抗测试第72页
    2.4 电极结构及界面表征第72-74页
        2.4.1 场发射扫描电子显微镜测试第72-73页
        2.4.2 傅里叶变换红外光谱测试第73页
        2.4.3 X-射线光电子能谱测试第73-74页
3 高浓度锂盐电解液体系的确定及物理化学性能研究第74-95页
    3.1 引言第74-75页
    3.2 纳米硅材料的表征第75-77页
    3.3 高浓度锂盐电解液体系的设计依据第77-81页
    3.4 高浓度锂盐电解液体系的确定第81-88页
        3.4.1 高浓度锂盐电解液溶剂的确定第81-86页
        3.4.2 高浓度锂盐电解液锂盐的确定第86-88页
    3.5 锂盐浓度对电解液物理化学性能的影响第88-94页
        3.5.1 锂盐浓度对锂离子传输性能第88-91页
        3.5.2 锂盐浓度对电解液还原稳定性的影响第91页
        3.5.3 锂盐浓度对电解液结构的影响第91-94页
    3.6 本章小结第94-95页
4 硅负极在高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究第95-117页
    4.1 引言第95页
    4.2 硅负极在高浓度锂盐电解液中的电化学性能第95-102页
    4.3 硅负极在高浓度锂盐电解液中形貌和结构的演化第102-106页
    4.4 硅负极在高浓度锂盐电解液中形成表面膜的组成第106-115页
    4.5 本章小结第115-117页
5 硅负极在含添加剂的高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究第117-162页
    5.1 引言第117-118页
    5.2 硅负极在含添加剂的高浓度锂盐电解液中的电化学性能第118-120页
    5.3 硅负极在含LiDFOB的高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究第120-134页
        5.3.1 硅负极在含LiDFOB的高浓度锂盐电解液中的电化学性能第120-126页
        5.3.2 硅负极在含LiDFOB的高浓度锂盐电解液中形貌和结构的演化第126-130页
        5.3.3 硅负极在含LiDFOB的高浓度锂盐电解液中形成的表面膜的组成第130-134页
    5.4 硅负极在含FEC的高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究第134-147页
        5.4.1 硅负极在含FEC的高浓度锂盐电解液中的电化学性能第134-139页
        5.4.2 硅负极在含FEC的高浓度锂盐电解液中形貌和结构的演化第139-142页
        5.4.3 硅负极在含FEC的高浓度锂盐电解液中形成的表面膜的组成第142-147页
    5.5 硅负极在含TMSB的高浓度锂盐电解液中的电化学行为研究第147-157页
        5.5.1 硅负极在含TMSB的高浓度锂盐电解液中的电化学性能第147-151页
        5.5.2 硅负极在含TMSB的高浓度锂盐电解液中形貌和结构的演化第151-154页
        5.5.3 硅负极在含TMSB的高浓度锂盐电解液中形成的表面膜的组成第154-157页
    5.6 有机-无机复合型SEI膜提高硅负极循环性能的机理第157-160页
    5.7 本章小结第160-162页
6 高浓度锂盐电解液在硅/碳负极中的应用研究第162-174页
    6.1 引言第162页
    6.2 硅/碳复合材料的表征第162-164页
    6.3 硅/碳负极的电极制备与表征第164页
    6.4 不同锂盐浓度对硅/碳负极电化学性能的影响第164-170页
    6.5 不同添加剂对硅/碳负极电化学性能的影响第170-173页
    6.6 本章小结第173-174页
结论第174-177页
参考文献第177-203页
攻读博士学位期间取得的学术成果第203-204页
致谢第204-206页

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