摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂二次电池的发展历程 | 第11-12页 |
1.3 工作原理 | 第12-13页 |
1.4 锂离子电池的组成部分 | 第13-19页 |
1.4.1 电解液 | 第13-14页 |
1.4.2 负极材料 | 第14-15页 |
1.4.3 正极材料 | 第15-19页 |
1.5 锂钴氧LiCoO_2材料概述 | 第19-22页 |
1.5.1 LiCoO_2的结构特点 | 第19-21页 |
1.5.2 LiCoO_2的制备方法 | 第21页 |
1.5.3 LiCoO_2的改性方法 | 第21-22页 |
1.6 研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验原料、仪器和方法 | 第24-30页 |
2.1 化学药品 | 第24-25页 |
2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 LiCoO_2正极材料的制备及组装电池流程 | 第26页 |
2.3.1 固相法制备正极材料 | 第26页 |
2.3.2 制作极片和封装电池 | 第26页 |
2.4 材料的表征方法 | 第26-27页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第26-27页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第27页 |
2.5 电化学工作站 | 第27-30页 |
2.5.1 充放电测试 | 第27页 |
2.5.2 循环伏安(CV)、阻抗谱测试(EIS) | 第27-30页 |
第三章 Mg掺杂对LiCoO_2正极材料的性能影响 | 第30-39页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验 | 第30-31页 |
3.2.1 样品制备 | 第30页 |
3.2.2 样品表征 | 第30-31页 |
3.2.3 电池组装 | 第31页 |
3.3 分析实验结果 | 第31-34页 |
3.3.1 样品表征 | 第31-32页 |
3.3.2 复合材料的晶格参数 | 第32-33页 |
3.3.3 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM) | 第33-34页 |
3.4 电化学分析 | 第34-35页 |
3.5 循环倍率 | 第35-36页 |
3.6 电化学阻抗谱 | 第36-37页 |
3.7 循环伏安 | 第37-38页 |
3.8 本章小结 | 第38-39页 |
第四章 镁镍共掺杂对LiCoO_2正极材料的性能影响 | 第39-48页 |
4.1 引言 | 第39页 |
4.2 实验 | 第39-40页 |
4.2.1 样品制备 | 第39页 |
4.2.2 样品表征 | 第39页 |
4.2.3 制作纽扣电池 | 第39-40页 |
4.3 分析实验结果 | 第40-42页 |
4.3.1 样品表征 | 第40-41页 |
4.3.2 复合材料的晶格参数 | 第41页 |
4.3.3 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM) | 第41-42页 |
4.4 电化学分析 | 第42-43页 |
4.5 循环倍率 | 第43-44页 |
4.6 电化学阻抗谱 | 第44-45页 |
4.7 循环伏安 | 第45-46页 |
4.8 本章小结 | 第46-48页 |
第五章 石墨烯添加对MgNi掺杂LiCoO_2材料的性能影响 | 第48-58页 |
5.1 引言 | 第48页 |
5.2 实验 | 第48-49页 |
5.2.1 样品制备 | 第48-49页 |
5.2.2 样品表征 | 第49页 |
5.2.3 制作纽扣电池 | 第49页 |
5.3 分析实验结果 | 第49-52页 |
5.3.1 样品表征 | 第49-50页 |
5.3.2 复合材料的晶格参数 | 第50-51页 |
5.3.3 扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope,SEM) | 第51-52页 |
5.4 电化学分析 | 第52-54页 |
5.5 循环倍率 | 第54-55页 |
5.6 电化学阻抗谱 | 第55-56页 |
5.7 循环伏安 | 第56-57页 |
5.8 本章小结 | 第57-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-61页 |
6.1 镁掺杂对LiCoO_2正极材料的性能影响 | 第58页 |
6.2 镁镍共掺杂对LiCoO_2正极材料的·性能影响 | 第58-59页 |
6.3 石墨烯添加对MgNi掺杂LiCoO_2材料的性能影响 | 第59页 |
6.4 研究展望 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-68页 |
致谢 | 第68-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第69页 |