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富锂锰基正极材料Li[Li0.2Ni0.1Mn0.6]O2的合成与改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
目录第7-10页
1 绪论第10-27页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池简介第10-12页
        1.2.1 锂离子电池发展历程第10-11页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第11-12页
    1.3 锂离子电池正极材料第12-16页
        1.3.1 层状LiMO_2正极材料第12-15页
        1.3.2 橄榄石型LiMPO_4正极材料第15-16页
    1.4 富锂锰基固溶体正极材料xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2简介第16-26页
        1.4.1 xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2材料的结构机理第16-18页
        1.4.2 xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2材料的合成方法第18-21页
        1.4.3 xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2材料的改性方法第21-24页
        1.4.4 0.5Li_2MnO_3·0.5Li[Ni_(0.5)Mn_(0.5)]O_2材料简介第24-26页
    1.5 论文的背景与研究内容第26-27页
2 实验方法第27-32页
    2.1 实验原料与设备第27-28页
        2.1.1 实验原料第27页
        2.1.2 实验设备第27-28页
    2.2 材料的合成第28-29页
        2.2.1 正极材料Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的合成第28-29页
        2.2.2 Co掺杂正极材料Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Co_xMn_(0.6-0.5x)]O_2的合成第29页
        2.2.3 Ti掺杂正极材料Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Ti_xMn_(0.6-x)]O_2的合成第29页
    2.3 材料物理化学性质表征第29-30页
        2.3.1 元素分析第29页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)第29-30页
        2.3.3 X射线粉末衍射(XRD)第30页
        2.3.4 差热-热重分析(DSC-TGA)第30页
        2.3.5 粒度分布第30页
    2.4 材料电化学性能测试第30-32页
        2.4.1 扣式电池组装与测试第30-31页
        2.4.2 循环伏安测试第31页
        2.4.3 交流阻抗测试第31-32页
3 Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2合成工艺研究第32-51页
    3.1 引言第32页
    3.2 前驱体的合成第32-37页
        3.2.1 合成条件的分析第32-33页
        3.2.2 pH对前驱体合成的影响第33-37页
    3.3 热处理条件研究第37-45页
        3.3.1 差热-热重分析第37-38页
        3.3.2 煅烧温度的优化第38-42页
        3.3.3 煅烧时间的优化第42-45页
    3.4 优化条件下合成Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2性能研究第45-48页
        3.4.1 Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的电化学性能第45-47页
        3.4.2 不同充电截止电压下Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的充放电性能第47-48页
    3.5 优化条件下Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的循环伏安与交流阻抗测试第48-50页
        3.5.1 Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的循环伏安测试第48-49页
        3.5.2 Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的交流阻抗测试第49-50页
    3.6 本章小结第50-51页
4 Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6)]O_2的掺杂改性研究第51-66页
    4.1 引言第51页
    4.2 固相Ti掺杂型Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6-x)Ti_x]O_2第51-58页
        4.2.1 Ti掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6-x)Ti_x]O_2结构的影响第52-53页
        4.2.2 Ti掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6-x)Ti_x]O_2形貌的影响第53-54页
        4.2.3 Ti掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6-x)Ti_x]O_2电化学性能的影响第54-57页
        4.2.4 Ti掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2)Mn_(0.6-x)Ti_x]O_2库仑效率的影响第57-58页
    4.3 液相Co掺杂型Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Mn_(0.6-0.5x)Co_x]O_2第58-65页
        4.3.1 Co掺杂型Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Mn_(0.6-0.5x)Co_x]O_2的制备第58-60页
        4.3.2 Co掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Mn_(0.6-0.5x)Co_x]O_2结构的影响第60-61页
        4.3.3 Co掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Mn_(0.6-0.5x)Co_x]O_2形貌的影响第61-62页
        4.3.4 Co掺杂量对Li[Li_(0.2)Ni_(0.2-0.5x)Mn_(0.6-0.5x)Co_x]O_2电化学性能的影响第62-65页
    4.4 本章小结第65-66页
5 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-75页
攻读硕士期间主要的研究成果目录第75-76页
致谢第76页

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