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用于锂离子电池的硒硫化物电极材料的储锂性能研究

西南科技大学硕士研究生学位论文第IV页

目录

第一章绪论 (1)

1.1 引言 (1)

1.2 锂离子电池的发展历史和工作原理 (2)

1.2.1 锂离子电池的发展历史 (2)

1.2.2 锂离子电池的工作原理 (3)

1.3 锂离子电池电极材料研究进展 (4)

1.3.1 嵌入/脱出型 (5)

1.3.2合金 (10)

1.3.3转换反应 (11)

1.4 基于转换反应机理电极材料存在的问题 (12)

1.5 本文的研究内容和意义 (12)

第二章实验原理、原料及仪器 (14)

2.1 脉冲激光沉积技术 (14)

2.1.1脉冲激光沉积基本原理 (14)

2.1.2 脉冲激光沉积实验装置 (15)

2.1.3 脉冲激光沉积技术的特点 (16)

2.2实验原料及仪器 (17)

2.2.1实验原料 (17)

2.2.2实验仪器 (17)

2.3电池的组装 (18)

第三章脉冲激光沉积NiCo2S4薄膜及其电化学特征研究 (20)

3.1 引言 (20)

3.2 实验部分 (21)

3.2.1 样品制备 (21)

3.2.2 薄膜表征 (21)

西南科技大学硕士研究生学位论文第V页3.2.3 电化学性能测试 (21)

3.3 结果和讨论 (21)

3.4 本章小结 (28)

第四章脉冲激光沉积SnS-SnSe复合薄膜的电化学性能研究 (30)

4.1 引言 (30)

4.2 实验部分 (30)

4.2.1 样品制备 (31)

4.2.2 薄膜表征 (31)

4.2.3 电化学性能测试 (31)

4.3结果和讨论 (31)

5.4本章小结 (37)

第五章锂离子电池负极材料Fe2SeS的合成与电化学性能研究 (38)

5.1引言 (38)

5.2实验 (39)

5.2.1材料合成 (39)

5.2.2物理表征 (39)

5.2.3电化学测试 (39)

5.3结果与讨论 (40)

5.4本章小结 (48)

结论 (49)

致谢 (51)

参考文献 (52)

攻读学位期间取得的成果 (64)

西南科技大学硕士研究生学位论文第1页

第一章绪论

1.1 引言

化石燃料燃烧所产生的气体不仅污染空气,而且导致了全球气候变暖的严重后果,极大的危害了社会的可持续发展。因此寻找可再生能源来替代传统能源对未来社会发展尤为重要。太阳能、风能和潮汐能由于时间和地域分散等因素受到了极大的限制;核能能够提供持续的能源输出,但是会不可避免的产生放射性污染;热能又受制于地域的限制,且这些能源都需要存储系统。能源储存载体包括电网、电磁波和化学能。在这些能源存储载体中最便利的是可携带的化学能,这也是现在社会沉溺于使用化石燃料来获得热、推动力、光和通讯的原因。电池能够便利的储存化学能,并且能够以较高的效率将化学能转换成电能的形式释放出来。

图1-1 HEV市场进展

Fig. 1-1 The market progress of HEV

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