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 |