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当前位置:教育论文中心首页--博士论文--金属锂负极的改性研究
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金属锂负极的改性研究
 
     论文目录
 
摘要第5-7页
abstract第7-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 研究背景及意义第14页
    1.2 锂电池概述第14-19页
        1.2.1 锂电池发展简史及现状第14-17页
        1.2.2 锂电池结构及工作原理第17-19页
    1.3 金属锂负极存在的主要问题第19-20页
    1.4 金属锂负极的主要改性方法第20-36页
        1.4.1 金属锂表面包覆第21-24页
        1.4.2 集流体表面包覆第24-26页
        1.4.3 隔膜改性第26-27页
        1.4.4 优化电解液体系第27-30页
        1.4.5 复合金属锂负极第30-33页
        1.4.6 锂合金负极第33-36页
    1.5 本论文的主要贡献与创新第36-38页
    1.6 本论文的结构安排第38-40页
第二章 材料制备与表征第40-50页
    2.1 材料制备第40-44页
        2.1.1 实验原料第40-41页
        2.1.2 实验设备第41页
        2.1.3 实验样品的制备方法第41-44页
    2.2 材料测试及表征方法第44-46页
        2.2.1 X射线衍射仪(XRD)第44页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)及能谱仪(EDS)第44-45页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)及电子能量损失谱仪(EELS)第45页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪(XPS)第45-46页
    2.3 电池组装及电化学性能测试第46-49页
        2.3.1 电极片的制备第46页
        2.3.2 电池组装和拆解第46-48页
        2.3.3 电化学性能测试第48-49页
    2.4 本章小结第49-50页
第三章 碘酸溶液浸泡法对金属锂表面非原位包覆的改性研究第50-60页
    3.1 引言第50页
    3.2 非原位包覆金属锂电极的制备第50-51页
    3.3 包覆后金属锂电极的形貌及表面成分表征第51-54页
        3.3.1 包覆后金属锂电极的形貌第51-52页
        3.3.2 包覆后金属锂电极的表面成分分析第52-54页
    3.4 包覆后金属锂电极的界面稳定性测试第54-55页
    3.5 包覆后金属锂电极的电化学性能测试第55-58页
        3.5.1 Li|Li对称电池性能测试第55-58页
        3.5.2 锂硫电池性能测试第58页
    3.6 本章小结第58-60页
第四章 硝酸盐作为电解液添加剂对金属锂负极的原位改性研究第60-70页
    4.1 引言第60页
    4.2 电解液的配制第60-61页
    4.3 改性后电解液的电化学性能测试第61-66页
        4.3.1 不同含量KNO_3 作为电解液添加剂的性能对比第61-62页
        4.3.2 不同碱金属硝酸盐作为电解液添加剂的性能对比第62-65页
        4.3.3 锂硫电池性能测试第65-66页
    4.4 KNO_3 作为电解液添加剂的改性机理分析第66-69页
        4.4.1 Li|Cu电池的循环伏安(CV)测试分析第67页
        4.4.2 电化学沉积的金属锂表面成分分析第67-69页
    4.5 本章小结第69-70页
第五章 含铜纳米颗粒修饰的碳纳米纤维作为三维集流体第70-82页
    5.1 引言第70页
    5.2 碳纳米纤维膜的制备第70-71页
    5.3 金属锂在不同集流体上的电化学沉积行为第71-74页
    5.4 不同集流体的电化学性能测试第74-81页
        5.4.1 Li|Cu电池性能测试第74-76页
        5.4.2 Li|Li对称电池性能测试第76-80页
        5.4.3 LCO电池性能测试第80-81页
    5.5 本章小结第81-82页
第六章 复合金属锂电极表面包覆氟化锌的改性研究第82-95页
    6.1 引言第82页
    6.2 表面包覆氟化锌的复合金属锂电极的制备第82-84页
    6.3 氟化锌包覆层的表征第84-87页
    6.4 充放电过程中复合金属锂电极的形貌变化第87-89页
    6.5 表面包覆氟化锌的复合金属锂电极的电化学性能测试第89-93页
        6.5.1 Li|Li对称电池性能测试第89-93页
        6.5.2 LCO电池性能测试第93页
    6.6 本章小结第93-95页
第七章 富锂双相惰性合金作为复合金属锂负极第95-111页
    7.1 引言第95页
    7.2 富锂双相Li-Cu合金的制备第95-96页
    7.3 不同比例的Li-Cu合金结构分析第96-97页
    7.4 Li-Cu合金内部纳米线结构的分析第97-102页
        7.4.1 TEM形貌及晶体结构测试分析第97-98页
        7.4.2 XRD晶体结构测试分析第98-99页
        7.4.3 元素及成分测试分析第99-101页
        7.4.4 电化学充放电测试分析第101-102页
    7.5 Li-Cu合金内部纳米线结构的电化学性能测试第102-104页
        7.5.1 纳米线结构对金属锂沉积行为的影响第102-103页
        7.5.2 Li|Cu电池性能测试第103-104页
    7.6 Li-Cu合金的电化学性能测试第104-109页
        7.6.1 Li|Li对称电池性能测试第104-109页
        7.6.2 LTO电池性能测试第109页
    7.7 本章小结第109-111页
第八章 富锂双相非惰性合金作为复合金属锂负极第111-143页
    8.1 引言第111页
    8.2 富锂双相Li-Ca合金第111-126页
        8.2.1 富锂双相Li-Ca合金的制备第111-112页
        8.2.2 不同比例的Li-Ca合金结构分析第112-117页
        8.2.3 Li-Ca合金内部三维多孔结构的分析第117-122页
        8.2.4 Li-Ca合金的电化学性能测试第122-126页
    8.3 富锂双相Li-Ba合金第126-141页
        8.3.1 富锂双相Li-Ba合金的制备第126-127页
        8.3.2 不同比例的Li-Ba合金结构分析第127-131页
        8.3.3 制备过程中的冷却速度对Li-Ba合金结构的影响第131-132页
        8.3.4 充放电过程中Li-Ba合金物相及形貌变化第132-136页
        8.3.5 Li-Ba合金的电化学性能测试第136-141页
    8.4 本章小结第141-143页
第九章 全文总结与展望第143-147页
    9.1 全文总结第143-145页
    9.2 后续工作展望第145-147页
致谢第147-148页
参考文献第148-166页
攻读博士学位期间取得的成果第166-168页

 
 
论文编号BS4562722,这篇论文共168
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