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镍钴锰酸锂循环衰减破坏及金属氧化物表面修饰研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-29页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锂离子电池概述第13-14页
        1.2.1 锂离子电池发展第13-14页
    1.3 锂离子电池的原理第14-15页
    1.4 锂离子电池的结构第15页
    1.5 锂离子电池正极材料第15-21页
        1.5.1 钴酸锂第16页
        1.5.2 镍酸锂第16-17页
        1.5.3 锰酸锂第17-18页
        1.5.4 三元正极材料(LiNi_xCo_yMn_zO_2)第18-21页
    1.6 锂离子电池负极材料第21-25页
        1.6.1 碳类负极材料第22-24页
        1.6.2 非碳类负极材料第24-25页
    1.7 锂离子电池电极表面包覆的研究现状第25-26页
    1.8 本课题的选题意义及研究思路第26-29页
第2章 ALD设备系统研制及锂离子电池的测试方法第29-38页
    2.1 引言第29页
    2.2 ALD系统的介绍第29-36页
        2.2.1 ALD系统的原理第29-31页
        2.2.2 ALD系统的组成部分第31-33页
        2.2.3 本实验室ALD系统的研制及使用方法第33-35页
        2.2.4 本实验室ALD设备系统第35-36页
    2.3 材料的结构表征方法和电化学测试方法第36-38页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第36页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第36页
        2.3.3 循环性能测试第36-37页
        2.3.4 恒流充放电性能测试第37页
        2.3.5 电化学交流阻抗谱测试第37-38页
第3章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的制备及循环衰减破化分析第38-57页
    3.1 实验第38-40页
        3.1.1 实验原料第38-39页
        3.1.2 实验及测试设备第39-40页
    3.2 18650型锂离子电池的制做第40-42页
        3.2.1 电极制做基本流程第40页
        3.2.2 锂离子电池正极制做第40页
        3.2.3 锂离子电池负极制做第40-41页
        3.2.4 实验过程第41-42页
    3.3 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的表征及电化学性能测试第42-48页
        3.3.1 样品SEM的表征第42-45页
        3.3.2 样品XRD表征第45页
        3.3.3 循环性能测试第45-47页
        3.3.4 恒流充放电性能测试第47-48页
    3.4 正极材料在循环过程中的衰减第48-55页
        3.4.1 不同循环工作次数下正极材料的SEM第48-49页
        3.4.2 不同循环工作次数下正极材料的XRD谱分析第49-51页
        3.4.3 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2中阳离子的混插产生的应力集中对晶体结构的影响第51-54页
        3.4.4 电池的交流阻抗测试第54-55页
    3.5 本章小结第55-57页
第4章 基于ALD的金属氧化物表面包覆改性研究第57-77页
    4.1 实验过程第57-61页
        4.1.1 实验原料第57-58页
        4.1.2 实验及测试设备第58页
        4.1.3 扣式电池的制做第58-59页
        4.1.4 使用ALD对锂离子电池电极进行表面包覆修饰第59-61页
    4.2 锂离子电池电极材料的表征第61-63页
        4.2.1 SEM表征第61-62页
        4.2.2 XRD表征第62-63页
    4.3 电化学性能测试第63-73页
        4.3.1 循环性能测试第63-65页
        4.3.2 恒流充放电性能测试第65-71页
        4.3.3 交流阻抗测试第71-73页
    4.4 18650型绕卷锂电池与纽扣型锂电池结构不同的影响第73-75页
    4.5 本章小结第75-77页
第5章 结论第77-79页
参考文献第79-86页

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