基于碳纳米管和镀铜碳纤维的新型锂离子电池集流体制备及应用
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
主要符号表及缩略词 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-24页 |
1.1 背景和意义 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池工作原理 | 第14-15页 |
1.3 负极材料 | 第15-16页 |
1.4 正极材料 | 第16-17页 |
1.5 碳纳米管 | 第17页 |
1.6 镀铜碳纤维 | 第17-18页 |
1.7 锂离子电池集流体 | 第18-21页 |
1.7.1 铜集流体 | 第18-19页 |
1.7.2 铝集流体 | 第19页 |
1.7.3 碳集流体 | 第19-20页 |
1.7.4 复合集流体 | 第20-21页 |
1.8 课题来源和研究内容 | 第21-24页 |
1.8.1 课题来源 | 第21-22页 |
1.8.2 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 碳纳米管导电涂层集流体制备 | 第24-38页 |
2.1 引言 | 第24页 |
2.2 材料选择 | 第24-26页 |
2.2.1 活性物质材料 | 第24-25页 |
2.2.2 粘结剂 | 第25页 |
2.2.3 导电剂 | 第25-26页 |
2.3 集流体及电极制备实验设备 | 第26-27页 |
2.4 碳纳米管导电涂层集流体制备 | 第27-32页 |
2.4.1 表面微裂纹碳纳米管导电涂层 | 第27-28页 |
2.4.2 表面平滑碳纳米管导电涂层 | 第28-29页 |
2.4.3 负极集流体表面形貌 | 第29-31页 |
2.4.4 正极集流体表面形貌 | 第31-32页 |
2.5 电极制备实验方法及过程 | 第32-33页 |
2.6 电极结合力实验 | 第33-37页 |
2.6.1 负极结合力测试 | 第34-36页 |
2.6.2 正极结合力测试 | 第36-37页 |
2.7 本章小结 | 第37-38页 |
第三章 碳纳米管导电涂层集流体应用 | 第38-58页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 锂离子电池扣式半电池制备 | 第38-40页 |
3.2.1 隔膜 | 第38-39页 |
3.2.2 电解液 | 第39页 |
3.2.3 扣式半电池装配工艺 | 第39-40页 |
3.3 锂离子半电池电化学性能测试 | 第40页 |
3.4 MCC集流体负极应用研究 | 第40-50页 |
3.4.1 循环充放测试 | 第40-44页 |
3.4.2 电化学阻抗分析 | 第44-48页 |
3.4.3 充放电曲线和极化分析 | 第48-50页 |
3.5 MCC集流体正极应用研究 | 第50-56页 |
3.5.1 循环充放测试 | 第50-54页 |
3.5.2 电化学阻抗分析 | 第54-55页 |
3.5.3 充放电曲线和极化分析 | 第55-56页 |
3.6 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 镀铜碳纤维集流体制备 | 第58-66页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 镀铜碳纤维制备工艺 | 第58-62页 |
4.2.1 工艺流程 | 第58-59页 |
4.2.2 碳纤维浓度对镀铜效果影响 | 第59-60页 |
4.2.3 电镀电流对镀铜效果影响 | 第60-62页 |
4.2.4 电镀时间对镀铜效果影响 | 第62页 |
4.3 镀铜碳纤维集流体制备 | 第62-65页 |
4.3.1 制备工艺 | 第62-63页 |
4.3.2 表面形貌 | 第63-65页 |
4.4 本章小结 | 第65-66页 |
第五章 镀铜碳纤维集流体应用 | 第66-87页 |
5.1 引言 | 第66页 |
5.2 镀铜碳纤维集流体电极制备 | 第66-69页 |
5.2.1 电极制备工艺 | 第66-67页 |
5.2.2 表面形貌 | 第67-69页 |
5.3 镀铜碳纤维集流体电极性能研究 | 第69-78页 |
5.3.1 循环充放测试 | 第69-72页 |
5.3.2 电化学阻抗分析 | 第72-76页 |
5.3.3 充放电曲线分析 | 第76-78页 |
5.4 碳纳米管保护层对电极性能影响 | 第78-86页 |
5.4.1 电极制备 | 第78-79页 |
5.4.2 表面形貌 | 第79-80页 |
5.4.3 循环充放测试 | 第80-82页 |
5.4.4 电化学阻抗分析 | 第82-84页 |
5.4.5 充放电曲线分析 | 第84-86页 |
5.5 本章小结 | 第86-87页 |
结论与展望 | 第87-90页 |
参考文献 | 第90-99页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第99-101页 |
致谢 | 第101-102页 |
附表 | 第102页 |