| 中文摘要 | 第1-9页 |
| 英文摘要 | 第9-24页 |
| 第一章 锂离子电池的研究现状 | 第24-50页 |
| ·概述 | 第24-28页 |
| ·电池的发展和分类 | 第24-25页 |
| ·锂离子电池的发展和分类 | 第25-26页 |
| ·锂离子电池的工作原理 | 第26-27页 |
| ·锂离子电池的结构 | 第27-28页 |
| ·锂离子电池主要材料的研究现况 | 第28-39页 |
| ·负极材料 | 第28-29页 |
| ·电解质材料 | 第29-31页 |
| ·有机溶剂电解质 | 第30页 |
| ·聚合物电解质 | 第30-31页 |
| ·无机固体电解质 | 第31页 |
| ·正极材料 | 第31-39页 |
| ·LiCoO_2 | 第31-33页 |
| ·LiNiO_2 | 第33-34页 |
| ·氧化锰锂正极材料 | 第34-37页 |
| ·锂钒氧化物 | 第37-38页 |
| ·聚阴离子材料 | 第38-39页 |
| ·正极材料 LiCo_(1-x)Ni_xO_2的研究进展 | 第39-47页 |
| ·LiCo_(1-x)Ni_xO_2的合成方法研究状况 | 第41-43页 |
| ·固相合成法 | 第41页 |
| ·溶胶—凝胶法 | 第41-42页 |
| ·共沉淀法 | 第42页 |
| ·微波合成法 | 第42页 |
| ·薄膜合成法 | 第42-43页 |
| ·LiCo_(1-x)Ni_xO_2正极材料的改性 | 第43-47页 |
| ·掺杂改性 | 第43-45页 |
| ·包覆改性 | 第45-47页 |
| ·展望 | 第47页 |
| ·选题意义与研究内容 | 第47-50页 |
| 第二章 LiCo_(1-x)Ni_xO_2固溶体的合成和电化学性质研究 | 第50-58页 |
| ·实验部分 | 第50-51页 |
| ·材料合成 | 第51页 |
| ·仪器与测试条件 | 第51页 |
| ·结果与讨论 | 第51-57页 |
| ·LiCo_(1-x)Ni_xO_2的XRD 研究 | 第51-54页 |
| ·LiCo_(1-x)Ni_xO_2的电化学性质研究 | 第54-57页 |
| ·结论 | 第57页 |
| ·本章小节 | 第57-58页 |
| 第三章 锂离子电池正极材料中金属元素的分析方法研究 | 第58-74页 |
| ·ICP-AES 法测定锂离子电池正极材料中锂含量的研究 | 第58-62页 |
| ·实验 | 第58-59页 |
| ·仪器 | 第58页 |
| ·测试条件 | 第58-59页 |
| ·主要试剂及配剂 | 第59页 |
| ·实验方法 | 第59页 |
| ·结果与讨论 | 第59-62页 |
| ·酸的影响 | 第59页 |
| ·酸的用量 | 第59-60页 |
| ·共存离子的影响 | 第60-61页 |
| ·样品分析与回收实验 | 第61-62页 |
| ·精密度试验 | 第62页 |
| ·结论 | 第62页 |
| ·锂离子二次电池正极材料 LiCo_(1-x)Ni_xO_2中钴镍的同时测定分析研究 | 第62-69页 |
| ·实验部分 | 第63-64页 |
| ·主要试剂和仪器 | 第63页 |
| ·实验方法 | 第63页 |
| ·LiCo_(1-x)Ni_xO_2样品分析 | 第63-64页 |
| ·结果与讨论 | 第64-69页 |
| ·吸收光谱 | 第64页 |
| ·共显色反应条件的确定 | 第64-66页 |
| ·波长组合的确定 | 第66页 |
| ·共存离子的影响 | 第66-67页 |
| ·工作曲线 | 第67页 |
| ·合成标准溶液的测定 | 第67-68页 |
| ·样品分析 | 第68-69页 |
| ·结论 | 第69页 |
| ·一步氧化法测定正极材料LiCo_(1-x)Ni_xO_2中过渡元素平均氧化数研究 | 第69-73页 |
| ·实验 | 第70页 |
| ·实验方法和原理 | 第70页 |
| ·主要仪器与试剂 | 第70页 |
| ·结果与讨论 | 第70-72页 |
| ·酸用量的选择 | 第70-71页 |
| ·碘化钾用量的选择 | 第71页 |
| ·样品用量的选择 | 第71页 |
| ·溶样温度的选择 | 第71页 |
| ·样品分析与回收实验 | 第71页 |
| ·精密度试验 | 第71-72页 |
| ·结论 | 第72-73页 |
| ·本章小节 | 第73-74页 |
| 第四章 柠檬酸盐溶胶-凝胶法合成LiCo_(1-x)Ni_xO_2固溶体的机理研究 | 第74-107页 |
| ·柠檬酸盐溶胶-凝胶法合成LiCoO_2的机理研究 | 第74-87页 |
| ·实验部分 | 第74-75页 |
| ·材料的合成 | 第74-75页 |
| ·材料的表征 | 第75页 |
| ·结果与讨论 | 第75-87页 |
| ·前驱物的结构与组成研究 | 第75-79页 |
| ·前驱物的热分解过程 | 第79-83页 |
| ·烧结过程中 LiCoO_2的表面形貌和比表面变化 | 第83-84页 |
| ·电化学研究 | 第84-87页 |
| ·结论 | 第87页 |
| ·柠檬酸盐溶胶-凝胶法合成 LiCo_0.3Ni_0.7O_2的机理研究 | 第87-100页 |
| ·实验部分 | 第88-89页 |
| ·材料的合成 | 第88页 |
| ·材料的表征 | 第88-89页 |
| ·结果与讨论 | 第89-100页 |
| ·前驱物的研究 | 第89-92页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2的合成过程研究 | 第92-98页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2电化学性质的研究 | 第98-100页 |
| ·结论 | 第100页 |
| ·Li_2CO_3与相应中间产物反应生成LiCo_0.3Ni_0.7O_2的活化能研究 | 第100-104页 |
| ·实验部分 | 第102页 |
| ·材料的合成 | 第102页 |
| ·测试条件 | 第102页 |
| ·结果和讨论 | 第102-104页 |
| ·结论 | 第104页 |
| ·本章小节 | 第104-107页 |
| 第五章 溶胶—凝胶法合成 LiCo_0.3Ni_0.7O_2的反应条件研究 | 第107-134页 |
| ·柠檬酸溶胶—凝胶法合成 LiCo_0.3Ni_0.7O_2的反应条件研究 | 第107-123页 |
| ·实验部分 | 第107-108页 |
| ·结果与讨论 | 第108-123页 |
| ·柠檬酸用量的影响 | 第108-114页 |
| ·烧结时间的影响 | 第114-118页 |
| ·溶剂体系的影响 | 第118-120页 |
| ·氧分压的影响 | 第120-123页 |
| ·结论 | 第123页 |
| ·高分子网络法合成 LiCo_0.3Ni_0.7O_2的研究 | 第123-132页 |
| ·实验部分 | 第124页 |
| ·结果与讨论 | 第124-131页 |
| ·TG/DTA 研究 | 第124-128页 |
| ·XRD 研究 | 第128-129页 |
| ·SEM 研究 | 第129-130页 |
| ·过渡元素平均氧化数分析 | 第130页 |
| ·电化学性能测试 | 第130-131页 |
| ·结论 | 第131-132页 |
| ·本章小结 | 第132-134页 |
| 第六章 其他方法合成LiCo_0.3Ni_0.7O_2的研究 | 第134-148页 |
| ·以 Ni_3(OH)_4O_2为镍源合成LiCo_0.3Ni_0.7O_2的研究 | 第134-140页 |
| ·实验部分 | 第135页 |
| ·结果与讨论 | 第135-140页 |
| ·TG-DTA 研究 | 第135-136页 |
| ·XRD 研究 | 第136-137页 |
| ·FTIR 研究 | 第137-138页 |
| ·样品的元素分析和平均氧化数分析 | 第138页 |
| ·SEM 研究 | 第138-139页 |
| ·电化学性能的研究 | 第139-140页 |
| ·结论 | 第140页 |
| ·以β-Co_0.3Ni_0.7OOH为起始原料来合成 LiCo_0.3Ni_0.7O_2 | 第140-147页 |
| ·实验部分 | 第141页 |
| ·结果与讨论 | 第141-146页 |
| ·TG/DTA 研究 | 第141-142页 |
| ·XRD 研究 | 第142-143页 |
| ·SEM 研究 | 第143页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2中过渡元素的氧化数研究 | 第143-145页 |
| ·电化学测试 | 第145-146页 |
| ·结论 | 第146-147页 |
| ·本章小结 | 第147-148页 |
| 第七章 LiCo_(1-x)Ni_xO_2在贮存过程中的变化 | 第148-163页 |
| ·Li_(1-y)CoO_2的吸湿效应研究 | 第148-155页 |
| ·实验部分 | 第148-149页 |
| ·结果与讨论 | 第149-154页 |
| ·Li_(1-y)CoO_2吸湿程度的研究 | 第149页 |
| ·Li_(1-y)CoO_2浸渍液的碱性研究 | 第149-151页 |
| ·XRD 研究 | 第151页 |
| ·钴的氧化态研究 | 第151页 |
| ·Co_2pXPS 的研究 | 第151-153页 |
| ·OlsXPS 的研究 | 第153-154页 |
| ·Li_(1-y)CoO_2的吸湿机理 | 第154页 |
| ·结论 | 第154-155页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2在贮存过程中的变化 | 第155-161页 |
| ·实验部分 | 第155-156页 |
| ·结果与讨论 | 第156-161页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2在贮存过程中吸湿程度的变化 | 第156页 |
| ·不同贮存时间的 LiCo_0.3Ni_0.7O_2的浸渍液的碱性研究 | 第156-157页 |
| ·XRD 研究 | 第157-158页 |
| ·FTIR 研究 | 第158-159页 |
| ·不同贮存时间的LiCo_0.3Ni_0.7O_2中过渡元素的平均氧化数分析 | 第159-160页 |
| ·可能机理分析 | 第160-161页 |
| ·结论 | 第161页 |
| ·本章小结 | 第161-163页 |
| 第八章 掺鎵对锂离子电池正极材料LiCo_(0.3-x)Ga_xNi_0.7O_2的影响 | 第163-170页 |
| ·实验部分 | 第163-164页 |
| ·LiCo_(0.3-x)Ga_xNi_0.7O_2的合成 | 第163页 |
| ·表征 | 第163-164页 |
| ·结果与讨论 | 第164-169页 |
| ·XRD 研究 | 第164-165页 |
| ·比表面积和粒度分布研究 | 第165-166页 |
| ·电化学性能研究 | 第166-169页 |
| ·结论 | 第169页 |
| ·本章小结 | 第169-170页 |
| 第九章 导电高分子材料/ LiCo_(1-x)Ni_xO_2新型复合材料的研究 | 第170-181页 |
| ·实验部分 | 第170-172页 |
| ·LiCo_0.3Ni_0.7O_2的合成 | 第170-171页 |
| ·聚苯胺/ LiCo_0.3Ni_0.7O_2的原位合成 | 第171页 |
| ·材料表征 | 第171-172页 |
| ·结果与讨论 | 第172-179页 |
| ·酸种类对包覆的影响 | 第172-173页 |
| ·酸浓度对包覆的影响 | 第173-174页 |
| ·氧化剂用量对包覆的影响 | 第174-175页 |
| ·温度对包覆的影响 | 第175页 |
| ·XRD 研究 | 第175-177页 |
| ·FTIR 研究 | 第177页 |
| ·电化学分析 | 第177-179页 |
| ·结论 | 第179页 |
| ·本章小结 | 第179-181页 |
| 第十章 锂离子电池与环境保护 | 第181-201页 |
| ·废旧锂离子二次电池正极材料钴酸锂的回收研究 | 第181-189页 |
| ·实验部分 | 第182-183页 |
| ·废电池的处理 | 第182页 |
| ·表征 | 第182-183页 |
| ·结果和讨论 | 第183-189页 |
| ·电解质的回收 | 第183-184页 |
| ·活性物质的分离 | 第184页 |
| ·钴的溶解 | 第184-186页 |
| ·钴的回收 | 第186-189页 |
| ·结论 | 第189页 |
| ·商用锂离子电池制作废料中 LiCoO_2的回收研究 | 第189-200页 |
| ·实验部分 | 第190-191页 |
| ·LiCoO_2的回收过程 | 第191页 |
| ·材料表征 | 第191页 |
| ·结果和讨论 | 第191-200页 |
| ·PVDF 的除去 | 第191-192页 |
| ·铝屑的除去 | 第192页 |
| ·碳粉的除去 | 第192-195页 |
| ·LiCoO_2的回收 | 第195-200页 |
| ·结论 | 第200页 |
| ·本章小节 | 第200-201页 |
| 结论 | 第201-209页 |
| 参考文献 | 第209-233页 |
| 在读期间科研成果简介 | 第233-234页 |
| 致谢 | 第234-235页 |
| 声明 | 第235页 |