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基于硼碳的新型锂离子电池电极材料的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-22页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 硼碳氮(BCN)三元化合物简介第11-19页
        1.2.1 硼碳氮(BCN)材料概述第11-13页
        1.2.2 碳硼二元材料概述第13-17页
        1.2.3 LiBC材料概述第17-19页
    1.3 锂离子电池简介第19-20页
        1.3.1 锂离子电池结构和工作原理第19-20页
    1.4 本文主要的研究内容及意义第20-22页
2 实验部分第22-28页
    2.1 实验合成部分第22-23页
        2.1.1 实验药品与原材料第22-23页
        2.1.2 实验合成所需仪器第23页
    2.2 材料表征及电化学测试第23-24页
        2.2.1 X射线晶体衍射(XRD)分析第23-24页
        2.2.2 拉曼光谱分析(Raman)第24页
        2.2.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第24页
        2.2.4 充放电、循环性能测试第24页
        2.2.5 交流阻抗测试(EIS)第24页
    2.3 电极材料的制备第24-28页
        2.3.1 电极材料的干法擀膜过程第24-25页
        2.3.2 水处理电极材料的制备过程第25页
        2.3.3 本实验所用锂离子电池的组装第25页
        2.3.4 原位电化学测试电池的结构与组装第25-26页
        2.3.5 LiBC的合成装置介绍第26-28页
3 LiBC材料的合成研究第28-41页
    3.1 LiBC材料合成前期准备第28-30页
        3.1.1 原材料的XRD表征第28-29页
        3.1.2 样品的合成第29-30页
    3.2 乙炔黑合成的LiBC材料(a-LiBC)第30-37页
        3.2.1 不同温度合成的a-LiBC材料的XRD分析第30-31页
        3.2.2 不同反应时间合成的a-LiBC材料的XRD分析第31-32页
        3.2.3 不同温度合成的a-LiBC材料的充放电性能分析第32-33页
        3.2.4 不同反应时间合成的a-LiBC材料的充放电性能分析第33-34页
        3.2.5 优化后合成的a-LiBC材料的XRD和Raman表征第34-35页
        3.2.6 优化后合成的a-LiBC材料的SEM表征第35页
        3.2.7 优化后合成的a-LiBC材料的充放电性能第35-36页
        3.2.8 优化后合成的a-LiBC材料循环性能第36-37页
    3.3 石墨合成的LiBC材料(g-LiBC)第37-40页
        3.3.1 不同尺寸石墨合成的LiBC材料XRD和Raman表征第37-38页
        3.3.2 不同尺寸石墨合成的LiBC材料SEM表征第38-39页
        3.3.3 不同尺寸石墨合成的LiBC材料循环性能对比第39页
        3.3.4 16μm石墨合成的LiBC材料dq/dv曲线和循环性能第39-40页
    3.4 本章小结第40-41页
4 a-LiBC和g-LiBC比容量差异的研究第41-58页
    4.1 a-LiBC和g-LiBC的XRD和Raman对比第41-42页
    4.2 a-LiBC和g-LiBC的SEM对比第42页
    4.3 a-LiBC和g-LiBC的电化学性能对比第42-44页
    4.4 a-LiBC和g-LiBC的电化学阻抗(EIS)对比第44-46页
    4.5 a-LiBC和g-LiBC的活化能对比第46-48页
    4.6 a-LiBC和g-LiBC的原位XRD测试结果对比第48-53页
        4.6.1 a-LiBC的初始2圈恒流充放电原位XRD测试结果第48-49页
        4.6.2 a-LiBC原位XRD测试结果拟合分析第49-50页
        4.6.3 g-LiBC的初始2圈恒流充放电原位XRD测试结果第50-52页
        4.6.4 g-LiBC原位XRD测试结果拟合分析第52-53页
    4.7 a-LiBC和g-LiBC的原位Raman测试结果对比第53-55页
    4.8 结果与讨论第55-56页
    4.9 本章小结第56-58页
5 水对g-LiBC预脱锂的研究第58-66页
    5.1 LiBC材料的预脱锂技术介绍第58页
    5.2 LiBC材料的去离子水脱锂实验介绍第58-65页
        5.2.1 g-LiBC材料的高温电化学测试第60-61页
        5.2.2 g-LiBC电极片的水处理前后电化学性能对比第61-62页
        5.2.3 g-LBC电极片的水处理前后XRD对比第62页
        5.2.4 g-LiBC电极片的水处理前后SEM对比第62-63页
        5.2.5 g-LiBC电极片的水处理前后原位Raman对比第63-64页
        5.2.6 水分子对g-LiBC预脱锂机理的研究第64-65页
    5.3 本章小结第65-66页
6 结论第66-67页
参考文献第67-72页
附录第72-73页
    硕士期间发表的论文第72-73页
致谢第73页

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