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二次锂电池中高容量硅/碳复合负极材料的合成及电化学研究

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二次锂电池中高容量硅/碳复合负极材料的合成及电化学研究
论文目录
 
摘要第1-3 页
Abstract第3-5 页
目录第5-8 页
第一章 绪论第8-40 页
  · 引言第8 页
  · 锂离子电池简史第8-9 页
  · 锂离子电池的基本原理--电化学嵌入反应第9-10 页
  · 锂离子电池的特点第10-12 页
  · 锂离子电池研究现状第12-28 页
    · 正极材料第12-14 页
    · 电解液第14-15 页
    · 负极材料第15-28 页
      · 碳类材料第15-18 页
      · 过渡金属氧化物第18-19 页
      · 锂金属氮化物、磷化物第19-20 页
      · 合金系列第20-28 页
      · 其他材料第28 页
  · 本文拟研究的内容及意义第28-30 页
  参考文献第30-40 页
第二章 实验方法第40-45 页
  · 物理性能测试第40-42 页
    · X射线粉末衍射(XRD)第40 页
    · 扫描电子显微镜(SEM)第40 页
    · 热重分析(TGA)第40-41 页
    · 比表面积测试(BET法)第41-42 页
  · 电化学性能研究第42-44 页
    · 实验电池的组装第42 页
    · 恒流充放电测试第42-43 页
    · 循环伏安(CV)测试第43 页
    · 交流阻抗(EIS)测试第43-44 页
  参考文献第44-45 页
第三章 固相热解法制备Si/C复合材料及其电化学研究第45-83 页
  · 引言第45-46 页
  · 复合材料的结构设计与制备第46-48 页
    · 结构设计第46 页
    · 复合材料的制备第46-48 页
  · 热解炭有机前驱物的选择第48-57 页
    · 不同有机前驱物热解炭的性质第48-53 页
    · 不同前驱物制得复合材料的性能第53-57 页
  · 复合材料组成的优化第57-64 页
    · 硅含量对复合材料性能的影响第57-59 页
    · 碳载体对复合材料性能的影响第59-64 页
  · 颗粒大小对复合材料性能的影响第64-66 页
    · 复合材料颗粒度的影响第64-65 页
    · 硅颗粒度的影响第65-66 页
  · 复合材料SGPVC的性能第66-76 页
    · 复合材料结构特征第66-67 页
    · 复合材料的充放电特征第67-69 页
    · 复合材料的交流阻抗特性第69-72 页
    · 不同充放电制度下电极的性能第72-74 页
    · 集流体对电极稳定性的影响第74-75 页
    · 复合材料与CMS比较第75-76 页
    · 复合材料容量衰减原因分析第76 页
  · 复合材料的改性第76-80 页
  · 本章小结第80-81 页
  参考文献第81-83 页
第四章 球磨-热解法制备Si/C复合材料及电化学研究第83-113 页
  · 引言第83 页
  · 材料制备第83-84 页
  · 纳米晶硅的球磨法制备第84-89 页
    · 球磨硅的物理性质第84-87 页
    · 球磨硅的电化学性质第87-89 页
  · 球磨石墨的性质第89-93 页
    · 球磨石墨的物理性质第89-91 页
    · 球磨石墨的电化学性质第91-93 页
  · 硅/石墨混合物球磨结果第93-104 页
    · 硅和石墨混合物球磨结果第94-96 页
    · 二步球磨法制备Si/C复合材料第96-99 页
    · 二步球磨法制备Si/C复合材料的电化学性能第99-104 页
      · 充放电性能第99-100 页
      · 组成对Si/C复合材料循环稳定性的影响第100-102 页
      · 充放电制度对Si/C复合材料循环稳定性的影响第102-104 页
  · 球磨Si/C复合材料的热解炭包覆及其性能研究第104-112 页
    · 热解PVC包覆对复合材料结构的影响第104-106 页
    · 石墨添加对复合材料稳定性的影响第106-107 页
    · 硅/石墨球磨时间对复合材料性能的影响第107-108 页
    · 几种不同硅/碳复合材料电化学性能对比第108-112 页
  · 本章小结第112-113 页
参考文献第113-115 页
结论第115-117 页
攻读博期间发表论文第117-119 页
致谢第119 页

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