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高容量锂离子电池SiO/C复合负极材料的制备及性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 前言第11页
    1.2 锂离子电池简介第11-13页
        1.2.1 锂离子电池的发展历程第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的特性第12页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第12-13页
    1.3 锂离子电池正极材料第13-14页
    1.4 锂离子电池负极材料第14-16页
        1.4.1 碳类负极材料第14-15页
        1.4.2 非碳类负极材料第15-16页
    1.5 硅基负极材料的研究进展第16-23页
        1.5.1 硅负极材料简介第16-17页
        1.5.2 硅负极材料的储锂机制第17-18页
        1.5.3 硅基负极材料研究进展第18-23页
    1.6 课题的提出和研究内容第23-25页
第二章 实验方法第25-31页
    2.1 实验药品与仪器第25-27页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 材料结构分析方法第27-28页
    2.3 电池组装及电化学性能测试第28-31页
第三章 SiO/C复合材料的制备及电化学性能第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 原始SiO的结构与电化学性能第31-34页
    3.3 SiO/C复合材料的制备工艺第34页
    3.4 蔗糖为碳源制备的SiO/C复合材料第34-42页
        3.4.1 SiO球磨时间的确定第34-36页
        3.4.2 蔗糖热解温度的确定第36-37页
        3.4.3 蔗糖为碳源的SiO/C复合材料的微观结构与电化学性能第37-42页
    3.5 其他碳源制备的SiO/C复合材料第42-46页
    3.6 本章小结第46-47页
第四章 SiO/C/G复合材料的制备及电化学性能第47-60页
    4.1 引言第47页
    4.2 石墨的微观结构与电化学性能第47-48页
    4.3 700 ℃热解制备的SiO/C/G复合材料的结构与性能第48-53页
        4.3.1 SiO/C/G-700 复合材料的微观结构第49-52页
        4.3.2 SiO/C/G-700 复合材料的电化学性能第52-53页
    4.4 热解温度对SiO/C/G复合材料结构与性能的影响第53-58页
        4.4.1 不同热解温度制备的SiO/C/G复合材料的微观结构第54-56页
        4.4.2 不同热解温度制备的SiO/C/G复合材料的电化学性能第56-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第五章 预歧化处理制备的SiO/石墨烯复合材料及其性能优化第60-74页
    5.1 引言第60页
    5.2 SiO/Graphene复合材料的制备第60页
    5.3 SiO球磨时间对SiO/Graphene复合材料结构和性能的影响第60-64页
    5.4 歧化处理温度对SiO/Graphene复合材料结构与性能的影响第64-68页
    5.5 SiO/Graphene复合材料及其电极性能的优化第68-73页
        5.5.1 低温热解对SiO/Graphene复合材料结构与性能的影响第68-71页
        5.5.2 粘结剂对电化学性能的影响第71-72页
        5.5.3 电解液对电化学性能的影响第72-73页
    5.6 本章小结第73-74页
第六章 全文总结第74-76页
参考文献第76-83页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第83-84页
致谢第84-85页
附件第85页

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