摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
符号说明 | 第10-11页 |
第1章 文献综述 | 第11-29页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池的发展状况与前景 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池的工作原理和结构 | 第13-16页 |
1.3.1 锂离子电池的工作原理 | 第13-15页 |
1.3.2 锂离子电池的结构 | 第15-16页 |
1.4 锂离子电池的关键材料 | 第16-27页 |
1.4.1 正极材料 | 第16-22页 |
1.4.2 负极材料 | 第22-26页 |
1.4.3 电解液 | 第26页 |
1.4.4 隔膜 | 第26-27页 |
1.5 课题研究的可行性及研究的目的意义 | 第27-28页 |
1.6 课题研究的主要内容 | 第28-29页 |
第2章 实验原料、仪器和测试方法 | 第29-36页 |
2.1 主要原料和试剂 | 第29-30页 |
2.2 主要实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 18650圆柱型锂离子电池制造工艺 | 第31-34页 |
2.3.1 制浆 | 第31-33页 |
2.3.2 涂膜 | 第33页 |
2.3.3 分切与干燥 | 第33页 |
2.3.4 卷绕 | 第33-34页 |
2.3.5 注液与装配 | 第34页 |
2.3.6 预充与化成 | 第34页 |
2.4 锂离子电池电性能测试 | 第34页 |
2.5 锂离子电池安全性能测试 | 第34页 |
2.6 锂离子电池机械性能测试 | 第34-36页 |
第3章 电池制作工艺对电池性能的影响研究 | 第36-50页 |
3.1 正极导电剂含量对电池性能的影响 | 第36-39页 |
3.1.1 正极导电剂含量对电池倍率放电性能的影响 | 第36-38页 |
3.1.2 正极导电剂含量对电池循环性能的影响 | 第38-39页 |
3.2 电解液注液量对电池性能的影响 | 第39-44页 |
3.2.1 电解液注液量对电池充放电性能的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 电解液注液量对电池循环性能的影响 | 第41-43页 |
3.2.3 电解液注液量对电池内阻的影响 | 第43-44页 |
3.3 正、负极材料配比对电池性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.1 正、负极材料配比对电池容量的影响 | 第44-45页 |
3.3.2 正、负极材料配比对电池循环性能的影响 | 第45-46页 |
3.4 预充及化成制度对电池性能的影响 | 第46-48页 |
3.4.1 化成制度对电池首次充放电性能的影响 | 第47页 |
3.4.2 化成制度对电池循环性能的影响 | 第47-48页 |
3.5 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 18650圆柱型LINI_(0.5)CO_(0.2)MN_(0.3)O_2/LI_4TI_5O_(12)锂离子动力电池性能研究 | 第50-62页 |
4.1 充放电性能测试 | 第50-54页 |
4.1.1 常规的充放电性能测试 | 第50-52页 |
4.1.2 快速的充放电性能测试 | 第52-54页 |
4.2 循环性能测试 | 第54-56页 |
4.3 高低温性能的测试 | 第56-58页 |
4.3.1 高温性能测试 | 第56-57页 |
4.3.2 低温性能测试 | 第57-58页 |
4.4 荷电保持性能测试 | 第58-60页 |
4.4.1 高温下的荷电保持性能测试 | 第58-59页 |
4.4.2 低温下的荷电保持性能测试 | 第59-60页 |
4.5 环境适应性和安全性测试 | 第60页 |
4.6 本章小结 | 第60-62页 |
结论 | 第62-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第72页 |