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碳纳米管/LiMn2O4复合正极材料的制备及电化学性能的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-7页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池简介第11-15页
        1.2.1 锂离子发展简史第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的原理及特点第12-15页
    1.3 锂离子电池的应用与市场前景第15-16页
        1.3.1 电子产品方面的应用第15页
        1.3.2 交通工具方面的应用第15-16页
        1.3.3 航空航天领域的应用第16页
    1.4 碳纳米管(Carbon Nanotubes)的介绍第16-22页
        1.4.1 CNTs 的发现第16-17页
        1.4.2 CNTs 结构特性第17-18页
        1.4.3 CNTs 的特殊电学性质第18页
        1.4.4 CNTs 的合成制备第18-22页
第二章 锂离子电池正极材料及尖晶石型 LiMn_2O_4的改性研究第22-33页
    2.1 锂离子电池正极材料的研究进展第22-26页
        2.1.1 引言第22-23页
        2.1.2 钴酸锂正极材料第23页
        2.1.3 镍酸锂正极材料第23-24页
        2.1.4 锰酸锂正极材料第24-25页
        2.1.5 磷酸铁锂正极材料第25-26页
        2.1.6 各种正极材料的性能比较第26页
    2.2 尖晶石 LiMn_2O_4的制备方法第26-28页
    2.3 尖晶石 LiMn_2O_4的容量衰减原因第28-29页
        2.3.1 锰的溶解第28页
        2.3.2 Jahn-Teller 效应第28-29页
        2.3.3 有机电解液的氧化第29页
    2.4 尖晶石 LiMn_2O_4的改性方法第29-31页
        2.4.1 “富锂”方案第29页
        2.4.2 减小尖晶石比表面积第29-30页
        2.4.3 离子掺杂第30页
        2.4.4 在电解液中加入添加剂第30-31页
        2.4.5 表面处理第31页
        2.4.6 合成工艺的改性第31页
    2.5 本论文的研究目的和内容第31-33页
第三章 实验部分第33-38页
    3.1 实验原料及化学试剂第33页
    3.2 实验设备第33-35页
    3.3 实验研究方法第35-38页
        3.3.1 材料分析与表征第35-36页
        3.3.2 材料电化学性能测试第36-38页
第四章 多壁碳纳米管(MWCNTs)的预处理第38-50页
    4.1 引言第38页
    4.2 碳纳米管的纯化第38-44页
        4.2.1 纯化原理与方法第38-39页
        4.2.2 液相腐蚀法及结果分析第39-40页
        4.2.3 石墨化处理~([96])与结果分析第40-44页
    4.3 碳纳米管的分散第44-49页
        4.3.1 分散原理及方法第44页
        4.3.2 分散方案及分析第44-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章 CNTs 包覆尖晶石 LiMn_2O_4工艺及锂离子电池电化学性能测试分析第50-62页
    5.1 CNTs 包覆尖晶石 LiMn_2O_4工艺第50-53页
        5.1.1 球磨速度和时间对混合粉体结构和电化学性能的影响第50-52页
        5.1.2 湿磨法对混合粉体的结构和电化学性能的影响第52-53页
    5.2 MWCNTs 加载量对锂离子电池电化学性能的影响第53-57页
        5.2.1 首次充放电性能测试及分析第53-55页
        5.2.2 循环性能测试及分析第55-56页
        5.2.3 倍率性能测试及分析第56-57页
    5.3 复合掺杂包覆对锂离子电池电化学性能的影响第57-61页
        5.3.1 首次充放电性能测试第58-59页
        5.3.2 循环性能测试第59-60页
        5.3.3 循环性能比较第60-61页
    5.4 本章小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-65页
    6.1 结论第62-63页
    6.2 展望第63-65页
致谢第65-66页
参考文献第66-72页
攻读学位期间的研究成果第72页

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