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富镍Li-Ni-Co-Mn-O复合锂离子电池正极材料热电化学性质研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池工作原理第11-12页
    1.3 镍钴锰三元材料概述第12-15页
        1.3.1 三元材料结构第12-13页
        1.3.2 三元材料的改性手段第13-15页
    1.4 锂离子电池热电化学研究概述第15-17页
        1.4.1 热电化学研究方法第15-16页
        1.4.2 热电化学研究现状第16-17页
    1.5 锂离子电池材料的第一性原理计算概述第17-18页
    1.6 本课题研究意义及主要内容第18-20页
第二章 实验第20-28页
    2.1 实验所用主要材料和仪器第20-21页
    2.2 电池的组装与电池的拆解第21-22页
        2.2.1 2025 型电池正极片的制作第21页
        2.2.2 扣式电池的组装第21-22页
        2.2.3 扣式电池的拆解第22页
    2.3 电池的电化学性质测试第22-23页
        2.3.1 充放电测试第22页
        2.3.2 循环伏安测试第22-23页
    2.4 电化学-量热测试第23-26页
        2.4.1 TAM air等温量热仪简介第23页
        2.4.2 恒温微温量热仪的标定第23-25页
        2.4.3 电化学-量热联用装置第25-26页
    2.5 正极片的表征第26-28页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)分析第26页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)表征第26-28页
第三章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2电池热电化学性质研究第28-49页
    3.1 引言第28页
    3.2 锂离子电池的发热机理第28-29页
    3.3 锂离子电池热电参数计算第29-31页
    3.4 结果与讨论第31-44页
        3.4.1 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料电池的电化学性质第31-34页
        3.4.2 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料电池的热力学性质第34-37页
        3.4.3 电池充放电阶段的热效应第37-39页
        3.4.4 正极片的XRD和SEM分析第39-44页
    3.5 不同正极材料的热电化学评价第44-47页
        3.5.1 不同正极材料电池电化学性能评价第44-45页
        3.5.2 不同正极材料电池热力学性能评价第45-47页
    3.6 本章小结第47-49页
第四章 掺杂Mg的LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2第一性原理计算第49-61页
    4.1 引言第49页
    4.2 晶体结构计算方法及理论第49-52页
        4.2.1 第一性原理计算简介第49-51页
        4.2.2 密度泛函理论简介第51-52页
    4.3 计算平台介绍第52-53页
        4.3.1 Materials-studio软件简介第52-53页
        4.3.2 CASTEP模块介绍第53页
    4.4 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料的计算步骤第53-56页
        4.4.1 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2晶体模型的建立第53-55页
        4.4.2 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的结构优化第55页
        4.4.3 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2本体及其掺杂后能量计算第55-56页
    4.5 结果与讨论第56-60页
        4.5.1 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料几何结构优化第56-57页
        4.5.2 掺杂材料的能带结构及态密度分析第57-60页
    4.6 本章小结第60-61页
结论与展望第61-64页
    结论第61-62页
    展望第62-64页
参考文献第64-72页
致谢第72-73页
附录 攻读硕士学位发表的论文及申请的专利第73页

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