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静电纺丝技术制备锂离子电池正极材料及电化学性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池的主要构成和工作原理第11-12页
        1.2.1 锂离子电池的主要构成第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第12页
    1.3 常见锂离子电池正极材料的研究进展第12-18页
        1.3.1 层状结构正极材料第14-16页
        1.3.2 聚阴离子橄榄石结构材料第16-17页
        1.3.3 尖晶石结构正极材料第17-18页
    1.4 富锂锰基正极材料的结构特点与研究现状第18-24页
        1.4.1 富锂锰基正极材料的结构特征第18-19页
        1.4.2 富锂锰基正极材料的脱嵌锂机制第19-20页
        1.4.3 富锂正极材料的常见合成方法第20-23页
        1.4.4 富锂正极材料的改性研究第23-24页
    1.5 本文的研究内容及创新点第24-26页
        1.5.1 本文的研究内容第24页
        1.5.2 本文的创新点第24-26页
第二章 实验仪器与方法第26-33页
    2.1 静电纺丝原理的简介第26页
    2.2 实验主要试剂和仪器第26-28页
        2.2.1 主要实验试剂第26-27页
        2.2.2 主要实验仪器和测试仪器第27-28页
    2.3 电极片的制备及电池的组装第28-30页
        2.3.1 电极片的制备第28-29页
        2.3.2 电池的组装第29-30页
    2.4 材料表征第30-33页
        2.4.1 X-射线衍射分析第30页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第30页
        2.4.3 透射电子显微镜分析第30页
        2.4.4 X射线光电子能谱分析第30页
        2.4.5 拉曼光谱分析第30页
        2.4.6 热重分析第30-31页
        2.4.7 含碳量测定第31页
        2.4.8 电感耦合等离子体发射光谱分析第31页
        2.4.9 充放电循环性能测试第31页
        2.4.10 循环伏安测试第31-32页
        2.4.11 电化学阻抗测试第32-33页
第三章 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2/C线状复合正极材料的制备及电化学性能研究第33-44页
    3.1 引言第33页
    3.2 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2 /C线状复合材料的制备第33-34页
        3.2.1 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2颗粒的制备第33-34页
        3.2.2 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2/C线状复合材料的制备第34页
    3.3 结果与讨论第34-38页
        3.3.1 正极材料的结构分析第34-35页
        3.3.2 正极材料的形貌分析第35-36页
        3.3.3 正极材料的TEM分析第36-37页
        3.3.4 正极材料的光电子能谱分析第37-38页
        3.3.5 正极材料的碳含量测定第38页
    3.4 正极材料的电化学性能研究第38-43页
        3.4.1 循环性能测试第38-40页
        3.4.2 倍率性能测试第40-41页
        3.4.3 循环伏安测试第41-42页
        3.4.4 电化学阻抗测试第42-43页
    3.5 本章小结第43-44页
第四章 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2管状正极材料的制备及电化学性能研究第44-60页
    4.1 引言第44页
    4.2 正极材料的制备第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-59页
        4.3.1 煅烧温度对正极材料结构与电化学性能的影响第45-48页
        4.3.2 保温时间对正极材料结构与电化学性能的影响第48-51页
        4.3.3 前驱体浓度对正极材料结构与电化学性能的影响第51-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2管/石墨烯复合正极材料的制备与电化学性能第60-73页
    5.1 引言第60页
    5.2 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2管/石墨烯复合正极材料的制备第60-61页
        5.2.1 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2管状正极材料的制备第60页
        5.2.2 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2管/石墨烯复合正极材料的制备第60-61页
    5.3 结果与讨论第61-72页
        5.3.0 石墨烯添加量对正极材料电化学性能的影响第61-63页
        5.3.1 正极材料的元素分布表征第63-64页
        5.3.2 正极材料的TEM表征第64-65页
        5.3.3 正极材料的光电子能谱分析第65-66页
        5.3.4 正极材料的拉曼分析第66-67页
        5.3.5 正极材料的循环性能分析第67-68页
        5.3.6 正极材料的倍率性能分析第68-69页
        5.3.7 正极材料的循环伏安分析第69-70页
        5.3.8 正极材料的电化学阻抗分析第70-71页
        5.3.9 正极材料循环后的形貌分析第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 LiFePO_4 /C纤维复合正极材料的制备及电化学性能研究第73-84页
    6.1 引言第73页
    6.2 LiFePO_4/C复合材料的制备第73-74页
        6.2.1 LiFePO_4/C纤维复合材料的制备第73-74页
        6.2.2 LiFePO_4/C颗粒复合材料的制备第74页
    6.3 结果与讨论第74-83页
        6.3.1 LiFePO_4/C复合材料的结构分析第74-75页
        6.3.2 LiFePO_4/C复合材料的形貌分析第75-76页
        6.3.3 LiFePO_4/C复合材料的碳含量测定第76页
        6.3.4 LiFePO_4/C复合材料的拉曼分析第76-77页
        6.3.5 LiFePO_4/C复合材料的光电子能谱分析第77-78页
        6.3.6 LiFePO_4/C复合材料的循环性能测试第78-80页
        6.3.7 LiFePO_4/C复合材料的倍率性能测试第80-81页
        6.3.8 LiFePO_4/C复合材料的循环伏安测试第81-82页
        6.3.9 LiFePO_4/C复合材料的电化学阻抗测试第82-83页
    6.4 本章小结第83-84页
第七章 结论第84-86页
参考文献第86-96页
致谢第96-97页
攻读硕士学位期间的研究成果第97页

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