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锂离子电池正极材料LiNi0.85-xCo0.15AlxO2制备工艺及性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂离子电池简介第9-11页
        1.2.1 锂离子电池发展概况第9页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第9-10页
        1.2.3 锂离子电池的优点第10-11页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究现状第11-13页
        1.3.1 LiCoO_2正极材料第11-12页
        1.3.2 LiNiO_2正极材料第12页
        1.3.3 LiMnO_2正极材料第12页
        1.3.4 LiMn_2O_4正极材料第12-13页
        1.3.5 LiFePO_4正极材料第13页
    1.4 LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料制备方法的概述第13-15页
        1.4.1 NCA正极材料几种主要制备方法第14页
        1.4.2 共沉淀法制备NCA正极材料第14-15页
    1.5 本课题的研究意义和内容第15-17页
第二章 实验试剂与实验方法第17-21页
    2.1 实验试剂与实验仪器第17-18页
    2.2 材料的制备第18-19页
        2.2.1 共沉淀-高温固相法合成Ni0.8Co0.15Al0.03(OH)1.97 材料第18-19页
        2.2.2 LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2正极材料的制备第19页
    2.3 材料的表征第19-20页
        2.3.1 XRD分析第19页
        2.3.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第19-20页
        2.3.3 粒度的分析第20页
        2.3.4 振实密度测试第20页
    2.4 电化学性能测试第20-21页
        2.4.1 电极的制作和扣式电池的组装第20页
        2.4.2 扣式电池的测试第20-21页
第三章 制备条件对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2(x=0.5)正极材料结构和电化学性能的影响第21-35页
    3.1 反应温度的影响第21-24页
        3.1.1 前驱体粒度的分析第21-22页
        3.1.2 前驱体SEM的分析第22-23页
        3.1.3 电化学性能的分析第23-24页
    3.2 搅拌速度的影响第24-27页
        3.2.1 前驱体粒度的分析第24-25页
        3.2.2 前驱体SEM的分析第25-26页
        3.2.3 电化学性能的分析第26-27页
    3.3 氨碱比的影响第27-31页
        3.3.1 前驱体粒度的分析第28-29页
        3.3.2 前驱体SEM的分析第29-30页
        3.3.3 电化学性能的分析第30-31页
    3.4 反应时间的影响第31-34页
        3.4.1 前驱体粒度的分析第31-32页
        3.4.2 前驱体SEM的分析第32-33页
        3.4.3 电化学性能的分析第33-34页
    3.5 本章小结第34-35页
第四章 Al掺杂量对LiNi_(0.85-x)Co_(0.15)Al_XO_2材料的结构和电化学性能的影响第35-41页
    4.1 前驱体Ni_(0.85-x)Co_(0.15)Al_x(OH)_2 的制备第35-37页
        4.1.1 前驱体粒度、振实密度的分析第35-36页
        4.1.2 前驱体XRD、SEM的分析第36-37页
    4.2 LiNi_(0.85-x)Co_(0.15)Al_xO_2的合成第37-38页
    4.3 LiNi_(0.85-x)Co_(0.15)Al_xO_2(x=0.02、0.035、0.05、0.065)的结构和形貌第38-39页
    4.4 LiNi_(0.85-x)Co_(0.15)Al_xO_2(x=0.02、0.035、0.05、0.065)的电化学性能第39-40页
    4.5 本章小结第40-41页
第五章 全文总结与展望第41-43页
    5.1 全文总结第41-42页
    5.2 展望第42-43页
参考文献第43-48页
发表论文和科研情况说明第48-49页
致谢第49-50页

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