摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第11-13页 |
1.1.1 锂离子电池的历史及发展前景 | 第11页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.1.3 锂离子电池的特点 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池镍系正极材料 | 第13-23页 |
1.2.1 LiCoO_2正极材料 | 第13-14页 |
1.2.2 LiNiO_2正极材料 | 第14-15页 |
1.2.3 LiNi_(1-x)Co_xO_2正极材料 | 第15-17页 |
1 .2.4 LiNi_(1-x-y)Co_xAl_yO_2正极材料的研究现状 | 第17-23页 |
1.3 本论文的研究意义及研究内容 | 第23-26页 |
第2章 实验方案与方法 | 第26-32页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验原料 | 第26页 |
2.1.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.2 实验方法 | 第27-29页 |
2.2.1 Ni_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)(OH)_(2.05)前驱体的制备 | 第27-28页 |
2.2.2 LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的制备 | 第28页 |
2.2.3 电极制备 | 第28-29页 |
2.2.4 电池的组装 | 第29页 |
2.3 材料的表征 | 第29-31页 |
2.3.1 形貌表征——扫描电子显微技术(SEM) | 第29-30页 |
2.3.2 结构表征——X射线衍射技术(XRD) | 第30页 |
2.3.3 热重-差热分析(TG-DTA) | 第30页 |
2.3.4 成分分析 | 第30页 |
2.3.5 粒度分析 | 第30-31页 |
2.4 正极材料的电化学性能测试 | 第31-32页 |
2.4.1 充放电测试 | 第31页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第31-32页 |
第3章 控制结晶法合成Ni_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)(OH)_(2.05)前驱体 | 第32-52页 |
3.1 控制结晶法的原理分析 | 第32-34页 |
3.2 控制结晶法制备前驱体的正交实验 | 第34-38页 |
3.2.1 XRD分析 | 第34-35页 |
3.2.2 成分分析 | 第35-37页 |
3.2.3 形貌分析 | 第37-38页 |
3.3 控制结晶法制备前驱体的单因素实验 | 第38-50页 |
3.3.1 反应时间对前驱体的影响 | 第39-42页 |
3.3.2 氨水浓度对前驱体的影响 | 第42-46页 |
3.3.3 加热温度对前驱体的影响 | 第46-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 氧化法制备LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料 | 第52-76页 |
4.1 正交试验 | 第52-58页 |
4.1.1 Ni_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)(OH)_(2.05)—LiOH·H_2O的热分析 | 第52-53页 |
4.1.2 XRD分析 | 第53-55页 |
4.1.3 电化学分析 | 第55-56页 |
4.1.4 形貌分析 | 第56-58页 |
4.2 单因素实验 | 第58-73页 |
4.2.1 焙烧温度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的影响 | 第58-64页 |
4.2.2 锂配比对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的影响 | 第64-68页 |
4.2.3 焙烧时间对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的影响 | 第68-73页 |
4.3 LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的循环伏安分析 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
攻读硕士学位期间的主要成果 | 第86页 |