摘要 | 第1-8页 |
ABSTRACT | 第8-15页 |
第一章 绪论 | 第15-42页 |
·发展锂离子电池的意义 | 第15页 |
·锂离子电池结构与工作原理 | 第15-16页 |
·锂离子电池电解液 | 第16-28页 |
·有机溶剂 | 第16-18页 |
·电解质锂盐 | 第18-21页 |
·添加剂/功能分子的研究进展 | 第21-28页 |
·理论计算在界面膜研究中的应用 | 第28-32页 |
·理论计算在界面膜形成机理中的应用 | 第29-30页 |
·理论计算在成膜功能分子作用机理及设计中的应用 | 第30-32页 |
·本论文研究目的、意义和研究内容 | 第32-34页 |
·本论文研究目的及意义 | 第32-33页 |
·本文研究内容 | 第33-34页 |
参考文献 | 第34-42页 |
第二章 实验方法和分析原理 | 第42-47页 |
·实验试剂 | 第42页 |
·实验仪器 | 第42-43页 |
·表征方法 | 第43-47页 |
·循环伏安法(CV) | 第43页 |
·交流阻抗 | 第43-44页 |
·恒电流充放电 | 第44-45页 |
·扫描电镜(SEM) | 第45页 |
·能谱分析(EDS) | 第45页 |
·热重(TG)分析 | 第45页 |
·傅立叶红外光谱(FTIR)分析 | 第45-46页 |
·核磁共振(NMR) | 第46页 |
·气相色谱-质谱联用(GC-MS) | 第46页 |
·X-射线光电子能谱(XPS) | 第46页 |
·理论计算 | 第46-47页 |
第三章 丙磺酸内酯(PS)作锂离子电池界面膜形成功能分子及其应用 | 第47-65页 |
·前言 | 第47-48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·实验结果与讨论 | 第49-62页 |
·循环伏安实验 | 第49-50页 |
·锂离子电池在热储存后的循环性能 | 第50页 |
·热重分析 | 第50-51页 |
·负极表面扫描电镜图 | 第51-53页 |
·石墨负极的XPS 图 | 第53-55页 |
·LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2 电极的扫描电镜图 | 第55-56页 |
·LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2 电极的XPS 图 | 第56-59页 |
·从头计算方法研究PS 的还原分解反应 | 第59-62页 |
·本章小结 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-65页 |
第四章 二甲基-碳酸亚乙烯酯(DVC)作锂离子电池界面膜形成功能分子及其应用. | 第65-81页 |
·前言 | 第65页 |
·实验 | 第65-67页 |
·结果与讨论 | 第67-77页 |
·石墨电极上的电化学行为 | 第67页 |
·循环稳定性 | 第67-68页 |
·核磁共振 | 第68-69页 |
·石墨电极的X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第69-71页 |
·LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2 电极的X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第71-73页 |
·从头计算方法研究DVC 的分解机理 | 第73-77页 |
·本章小结 | 第77-78页 |
参考文献 | 第78-81页 |
第五章 电解质锂盐-四氟草酸磷酸锂(LIPF_4C_2O_4)的制备及其性能研究 | 第81-103页 |
·前言 | 第81页 |
·实验部分 | 第81-83页 |
·四氟草酸磷酸锂[LiPF_4(C_2O_4)]的合成 | 第81-82页 |
·电解液样品的制备 | 第82页 |
·离子电导率的测量 | 第82页 |
·电池的装配及性能测试 | 第82页 |
·电极表面分析 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-100页 |
·LiPF_4C_2O_4 的结构及纯度分析 | 第83-84页 |
·LiPF_4(C_2O_4)碳酸酯电解液离子电导率的测量 | 第84页 |
·LiPF_4(C_2O_4)电解液的电化学窗口 | 第84-86页 |
·LiPF_4(C_2O_4)电解液在LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2 和MCMB 电极上的电化学行为 | 第86-87页 |
·电池的室温循环性能 | 第87-88页 |
·电化学阻抗谱(EIS) | 第88页 |
·X-射线光电子能谱(XPS) | 第88-92页 |
·SEM 观察 | 第92-93页 |
·LiPF_4C_2O_4 电解液的热稳定性 | 第93-95页 |
·电池在高温储存后的循环性能 | 第95-96页 |
·IR-ATR 分析 | 第96-97页 |
·X-ray Photoelectron Spectroscopy (XPS)分析 | 第97-100页 |
·本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-103页 |
第六章 二甲氧基甲基磷酸酯(DMMP)用作锂离子电池阻燃添加剂 | 第103-124页 |
·前言 | 第103-104页 |
·实验部分 | 第104-105页 |
·结果与讨论 | 第105-121页 |
·电导率的测量 | 第105-107页 |
·量热方法 | 第107-108页 |
·自熄灭时间的测量 | 第108-109页 |
·HOMO 与LUMO | 第109-110页 |
·LiBOB/DMMP 电解液的循环伏安图 | 第110-111页 |
·含DMMP 电池的电化学行为 | 第111-113页 |
·阻燃电解液的热稳定性 | 第113-115页 |
·负极和正极的扫描电镜图 | 第115-117页 |
·FTIR | 第117-118页 |
·XPS 表面分析 | 第118-121页 |
·本章小结 | 第121页 |
参考文献 | 第121-124页 |
第七章 环己苯(CHB)用作锂离子电池过充电保护添加剂 | 第124-136页 |
·引言 | 第124-125页 |
·实验 | 第125-126页 |
·结果与讨论 | 第126-133页 |
·环己苯(CHB)在铂电极上的电化学行为 | 第126页 |
·环己苯(CHB)在LiMn_2O_4 粉末微电极上的电化学行为 | 第126-127页 |
·环己苯(CHB)对LiMn_2O_4/Li 半电池的过充电行为 | 第127-129页 |
·SEM 形貌观察 | 第129-131页 |
·实体电池的过充电行为 | 第131-132页 |
·环己苯(CHB)对电池容量以及电池内阻的影响 | 第132-133页 |
·本章小结 | 第133-134页 |
参考文献 | 第134-136页 |
第八章 结论及展望 | 第136-139页 |
·结论 | 第136-137页 |
·本文创新点 | 第137页 |
·展望 | 第137-139页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第139-141页 |
致谢 | 第141-142页 |