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磁控溅射Li-Co-O正极薄膜工艺参数优化及全固态电池研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 全固态锂离子电池简介第9-18页
        1.2.1 全固态锂离子电池发展第9-10页
        1.2.2 全固态锂离子电池的结构及工作原理第10-11页
        1.2.3 全固态锂离子电池正极材料第11-13页
        1.2.4 全固态锂离子电池负极材料第13-15页
        1.2.5 全固态锂离子电池电解质材料第15-18页
    1.3 全固态锂电池制备技术及其研究进展第18-22页
        1.3.1 磁控溅射法第19-21页
        1.3.2 冷压法第21-22页
    1.4 主要研究内容第22-24页
第2章 实验仪器和方法第24-29页
    2.1 实验用药品及仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验试剂第24页
        2.1.2 实验仪器第24-25页
    2.2 磁控溅射法制备钴酸锂薄膜第25-27页
        2.2.1 溅射靶材制备第25-26页
        2.2.2 钴酸锂薄膜制备第26页
        2.2.3 电池组装第26-27页
    2.3 全固态电池制备第27页
    2.4 物理表征方法第27-28页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)测试第27页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)测试第27页
        2.4.3 电感耦合等离子体发射光谱(ICP)分析第27页
        2.4.4 拉曼光谱分析第27-28页
        2.4.5 原子力显微镜(AFM)测试第28页
        2.4.6 粒径分析第28页
    2.5 电化学表征方法第28-29页
第3章 磁控溅射法制备Li-Co-O薄膜电极及性能研究第29-64页
    3.1 钴酸锂原料性能表征第29-32页
        3.1.1 结构及形貌分析第29-31页
        3.1.2 电化学性能分析第31-32页
    3.2 退火工艺对磁控溅射钴酸锂薄膜性能影响研究第32-38页
        3.2.1 退火工艺对薄膜结构和形貌的影响第32-35页
        3.2.2 退火工艺对薄膜电化学性能的影响第35-37页
        3.2.3 退火后的薄膜循环后表征第37-38页
    3.3 磁控溅射功率对钴酸锂薄膜性能的影响第38-43页
        3.3.1 溅射功率对薄膜形貌的影响第39-40页
        3.3.2 溅射功率对薄膜电化学性能的影响第40-43页
    3.4 磁控溅射气体流量对Li-Co-O薄膜性能的影响第43-48页
        3.4.1 气体流量对薄膜形貌的影响第43-45页
        3.4.2 溅射气流对薄膜电化学性能的影响第45-48页
    3.5 磁控溅射氩氧比对钴酸锂薄膜性能的影响第48-55页
        3.5.1 氩氧比对薄膜结构和形貌及成分的影响第48-52页
        3.5.2 氩氧比对薄膜电化学性能的影响第52-55页
    3.6 磁控溅射时间对钴酸锂薄膜性能的影响第55-62页
        3.6.1 溅射时间对薄膜结构和形貌的影响第56-57页
        3.6.2 溅射时间对薄膜电化学性能的影响第57-62页
    3.7 本章小结第62-64页
第4章 全固态电池(Li/电解质/LiCoO_2)研究第64-75页
    4.1 固体电解质性能表征第64-69页
        4.1.1 结构及形貌分析第64-66页
        4.1.2 电化学性能测试第66-69页
    4.2 电极结构表征第69-70页
    4.3 固体电池分析第70-73页
        4.3.1 电池充放电测试电压范围研究第70-73页
    4.4 本章小结第73-75页
结论第75-76页
参考文献第76-83页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第83-85页
致谢第85页

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