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锂离子电池材料性能衰减加速方法的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池概况第12-19页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第13-14页
        1.2.2 锂离子电池正极材料研究简述第14-16页
        1.2.3 锂离子电池负极材料研究现状第16-19页
    1.3 加速理论概述第19-22页
        1.3.1 加速实验理论第20页
        1.3.2 加速实验分类第20页
        1.3.3 加速应力第20-21页
        1.3.4 主要加速模型第21-22页
    1.4 锂离子电池材料性能衰减加速方法的研究进展第22-26页
        1.4.1 锂离子电池性能衰减加速应力和加速模型的研究进展第22-24页
        1.4.2 锂离子电池材料加速机理的研究第24-26页
    1.5 本文的研究目的和内容第26-28页
        1.5.1 本文研究目的第26-27页
        1.5.2 本文研究主要内容第27-28页
第2章 实验材料与实验方法第28-34页
    2.1 实验药品与实验仪器第28-29页
        2.1.1 实验药品与材料第28页
        2.1.2 实验仪器第28-29页
    2.2 扣式电池电极制备及电池装配第29-30页
        2.2.1 电极制备第29-30页
        2.2.2 扣式电池装配第30页
    2.3 全电池电极制备及电池装配第30-31页
        2.3.1 全电池电极制备方法第30页
        2.3.2 全电池装配方法第30-31页
    2.4 材料物理表征方法第31页
        2.4.1 X 射线粉末衍射(XRD)第31页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第31页
        2.4.3 电感耦合等离子光谱(ICP)测试第31页
    2.5 电化学性能测试第31-34页
        2.5.1 恒电流充放电测试第31-33页
        2.5.2 循环伏安测试第33页
        2.5.3 交流阻抗谱测试第33-34页
第3章 电池材料性能的研究第34-51页
    3.1 正极材料 LiCoO2性能的研究第34-38页
        3.1.1 正极材料 LiCoO2的形貌和结构表征第34-35页
        3.1.2 正极材料 LiCoO2的电化学性能测试第35-37页
        3.1.3 正极材料 LiCoO2的 30%放电深度(DOD)方法研究第37-38页
    3.2 负极材料 MCMB 性能的研究第38-44页
        3.2.1 负极材料 MCMB 的形貌和结构表征第38-39页
        3.2.2 负极材料 MCMB 的电化学性能表征第39-43页
        3.2.3 负极材料 MCMB30%放电深度(DOD)方法研究第43-44页
    3.3 LiCoO2/C 体系全电池性能研究第44-50页
        3.3.1 LiCoO2/C 体系全电池材料的结构和形貌表征第44-46页
        3.3.2 LiCoO2/C 体系全电池的的电化学性能表征第46-49页
        3.3.3 全电池的 30%放电深度(DOD)方法研究第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
第4章 材料性能衰减的电流加速方法研究第51-105页
    4.1 扣式半电池体系正极材料 LiCoO2电流加速方法的研究第51-62页
        4.1.1 扣式半电池体系 LiCoO2电流加速方法的电化学性能研究第51-60页
        4.1.2 扣式半电池体系 LiCoO2电流加速方法的物理性能研究第60-62页
    4.2 扣式半电池体系负极材料 MCMB 电流加速方法的研究第62-71页
        4.2.1 扣式半电池体系 MCMB 电流加速下电化学性能的研究第62-69页
        4.2.2 扣式半电池体系 MCMB 电流加速下物理性能的研究第69-71页
    4.3 LiCoO2/C 体系全电池电流加速方法的研究第71-103页
        4.3.1 全电池电流加速方法的电化学性能的研究第72-77页
        4.3.2 全电池电流加速衰减模型的研究第77-84页
        4.3.3 全电池电流加速机理的研究第84-103页
    4.4 本章小结第103-105页
第5章 温度加速方法的研究第105-114页
    5.1 扣式电池体系正极 LiCoO2温度加速方法的研究第105-109页
    5.2 扣式电池体系负极 MCMB 温度加速方法的研究第109-113页
    5.3 本章小结第113-114页
结论第114-116页
参考文献第116-123页
致谢第123页

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