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高性能锂离子电池正极材料镍钴锰酸锂的工业化探索

摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第一章 绪论第11-31页
    1.1 研究背景和意义第11页
    1.2 锂离子电池第11-14页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的特点第13页
        1.2.4 锂离子电池的研究进展第13-14页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究进展第14-18页
        1.3.1 镍酸锂正极材料第15-16页
        1.3.2 钴酸锂正极材料第16页
        1.3.3 锰酸锂正极材料第16-17页
        1.3.4 磷酸亚铁锂正极材料第17-18页
        1.3.5 其他正极材料第18页
    1.4 锂离子正极材料LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2的研究进展第18-29页
        1.4.1 LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2的结构特点第19-20页
        1.4.2 LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2的制备方法第20-25页
        1.4.3 LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2存在的问题第25-26页
        1.4.4 LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2的改性第26-29页
    1.5 本文的主要研究目的和内容第29-31页
第二章 工艺流程、仪器设备及表征测试方法第31-37页
    2.1 三元材料烧结工艺流程第31-32页
    2.2 使用的设备和仪器第32-33页
    2.3 材料的表征第33-34页
        2.3.1 粒度分布分析第33页
        2.3.2 振实密度分析第33页
        2.3.3 X射线粉末晶体衍射分析(XRD)第33页
        2.3.4 扫描电子显微镜分析(SEM)第33-34页
        2.3.5 热重分析(TG)第34页
    2.4 材料的电化学性能测试第34-37页
        2.4.1 CR2016扣式电池的组装第34-35页
        2.4.2 充放电及循环性能的测试第35页
        2.4.3 电化学交流阻抗测试第35页
        2.4.4 循环伏安测试第35-37页
第三章 设备的选型及研发第37-46页
    3.1 混料设备第37-43页
    3.2 预烧设备第43页
    3.3 焙烧设备第43-46页
第四章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料烧结工艺的研究第46-71页
    4.1 原料混合后热重分析第46-47页
    4.2 预烧时间对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2结构及电化学性能的影响第47-48页
        4.2.1 材料的制备第47页
        4.2.2 600℃下不同预烧时间对混合后材料烧失率的影响第47-48页
        4.2.3 不同预烧时间对材料电化学性能的影响第48页
    4.3 焙烧温度对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2结构及电化学性能的影响第48-53页
        4.3.1 材料的制备第49页
        4.3.2 焙烧温度对材料结构的影响第49-50页
        4.3.3 焙烧温度对形貌的影响第50-51页
        4.3.4 焙烧温度对材料电化学性能的影响第51-53页
    4.4 焙烧时间对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2结构及电化学性能的影响第53-57页
        4.4.1 材料的制备第53页
        4.4.2 焙烧时间对材料结构的影响第53-54页
        4.4.3 焙烧时间对材料形貌的影响第54-55页
        4.4.4 焙烧时间对材料电化学性能的影响第55-57页
    4.5 Li/M(M=Ni+Co+Mn)对三元材料结构和电化学性能的影响第57-61页
        4.5.1 材料制备第57-58页
        4.5.2 锂加入比例对材料微观结构的影响第58-59页
        4.5.3 锂加入比例对材料电化学性能的影响第59-61页
    4.6 烧结气氛对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2结构及电化学性能的影响第61-64页
        4.6.1 材料的制备第61页
        4.6.2 焙烧气氛对材料微观结构的影响第61-62页
        4.6.3 焙烧气氛对材料形貌的影响第62-63页
        4.6.4 焙烧气氛对电化学性能的影响第63-64页
    4.7 以最优的工艺参数制备三元材料及测试分析第64-69页
        4.7.1 材料制备第64页
        4.7.2 材料表征第64-65页
        4.7.3 材料的电化学性能测试第65-69页
    4.8 本章小结第69-71页
第五章 对不同厂家523三元前驱体的测试及分析第71-84页
    5.1 不同厂家523三元前驱体物理性能测试分析第71-73页
    5.2 材料制备第73页
    5.3 对制备的材料进行表征第73-76页
    5.4 材料电化学性能测试第76-78页
    5.5 采用INR26650型圆柱电池对不同厂家前驱体制备的样品进行测试第78-83页
        5.5.1 INR26650圆柱电池的组成第78-79页
        5.5.2 INR26650电池的制备第79-80页
        5.5.3 样品INR26650电池测试对比第80-83页
    5.6 本章小结第83-84页
第六章 总结与展望第84-86页
    6.1 论文小结第84-85页
    6.2 展望第85-86页
参考文献第86-95页
攻读研究生学位期间获得的主要成果第95-96页
致谢第96-97页

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