致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-29页 |
1.1 锂离子电池介绍 | 第16-18页 |
1.1.1 锂离子电池发展概况 | 第16页 |
1.1.2 锂离子电池的结构、工作原理和特点 | 第16-18页 |
1.2 锂离子电池正极材料 | 第18-22页 |
1.3 层状LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2三元正极材料 | 第22-27页 |
1.3.1 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2三元正极材料理论基础 | 第22-24页 |
1.3.2 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2三元正极材料制备方法 | 第24-25页 |
1.3.3 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2三元正极材料的形貌结构调控 | 第25-27页 |
1.4 本课题的选题依据与研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 选题依据 | 第27页 |
1.4.2 研究内容 | 第27-29页 |
第二章 分步共沉淀法制备一维微/纳结构LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2微米棒及其电化学性能研究 | 第29-56页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验原料与实验仪器和设备 | 第30-31页 |
2.2.2 样品制备 | 第31-32页 |
2.2.3 样品表征 | 第32页 |
2.2.4 电化学性能测试 | 第32-33页 |
2.3 结果与讨论 | 第33-54页 |
2.3.1 不同制备方法得到的前驱体和产物的物相 | 第33-35页 |
2.3.2 不同制备方法得到的前驱体和产物的形貌 | 第35-40页 |
2.3.3 分步共沉淀法制备一维微/纳结构LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2微米棒的机理 | 第40-45页 |
2.3.4 不同形貌的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的电化学性能 | 第45-51页 |
2.3.5 一维微/纳结构LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2微米棒在不同截止电压下的电化学性能 | 第51-53页 |
2.3.6 不同形貌LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能差异的探讨 | 第53-54页 |
2.4 本章小结 | 第54-56页 |
第三章 表面活性剂调控制备不同形貌LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料及其电化学性能研究 | 第56-69页 |
3.1 引言 | 第56-57页 |
3.2 实验部分 | 第57-59页 |
3.2.1 实验原料与实验仪器和设备 | 第57-58页 |
3.2.2 样品制备 | 第58页 |
3.2.3 样品表征 | 第58页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第58-59页 |
3.3 结果与讨论 | 第59-68页 |
3.3.1 表面活性剂不同加入方式对前驱体形貌的影响 | 第59-61页 |
3.3.2 表面活性剂不同浓度对前驱体形貌的影响 | 第61-63页 |
3.3.3 表面活性剂辅助制备的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2样品的物相 | 第63-65页 |
3.3.4 表面活性剂辅助制备的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2样品的形貌 | 第65页 |
3.3.5 不同形貌的LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的电化学性能 | 第65-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 结论与展望 | 第69-71页 |
4.1 结论 | 第69-70页 |
4.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-80页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第80页 |