摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-21页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 研究内容概况 | 第8-10页 |
1.2.1 负极材料研究进展 | 第8-9页 |
1.2.2 正极材料的研究进展 | 第9-10页 |
1.3 相关领域国内外研究现状 | 第10-20页 |
1.3.1 镍锰酸锂的晶体结构、表征以及电化学性能 | 第10-15页 |
1.3.2 镍锰酸锂的合成 | 第15-16页 |
1.3.3 镍锰酸锂的掺杂研究 | 第16-19页 |
1.3.4 镍锰酸锂的包覆研究 | 第19-20页 |
1.4 本文的研究目的与内容 | 第20-21页 |
第二章 实验材料与研究方法 | 第21-26页 |
2.1 实验药品与器材 | 第21-22页 |
2.1.1 实验药品 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.2 材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 烧结工艺研究的材料的制备 | 第22页 |
2.2.2 表面包覆Zn O的材料的制备 | 第22-23页 |
2.2.3 阴离子氟掺杂的材料的制备 | 第23页 |
2.2.4 阳离子铬掺杂的材料的制备 | 第23页 |
2.3 材料的表征与测试 | 第23-24页 |
2.3.1 X射线粉末衍射仪 | 第23页 |
2.3.2 扫描电子显微镜 | 第23页 |
2.3.3 透射电子显微镜 | 第23-24页 |
2.3.4 傅利叶变换红外光谱测试 | 第24页 |
2.3.5 四探针 | 第24页 |
2.3.6 电感耦合等离子光谱 | 第24页 |
2.4 扣式电池的组装 | 第24-25页 |
2.5 电化学性能测试 | 第25-26页 |
2.5.1 充放电测试 | 第25页 |
2.5.2 循环伏安测试和阻抗测试 | 第25页 |
2.5.3 恒电位间歇滴定法 | 第25-26页 |
第三章 高压正极材料镍锰酸锂制备 | 第26-43页 |
3.1 烧结温度对镍锰酸锂材料的影响 | 第26-29页 |
3.1.1 烧结温度对镍锰酸锂材料形貌的影响 | 第26-27页 |
3.1.2 烧结温度对镍锰酸锂材料电化学性能的影响 | 第27-29页 |
3.2 降温速率对镍锰酸锂材料的影响 | 第29-41页 |
3.2.1 降温速率对镍锰酸锂材料的形貌的影响 | 第29-31页 |
3.2.2 降温速率对镍锰酸锂材料的电化学性能的影响 | 第31-38页 |
3.2.3 不同降温速率对材料电化学性能影响的机理研究 | 第38-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 高压正极材料LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的改性以及掺杂研究 | 第43-66页 |
4.1 Zn O包覆对材料性能的影响 | 第43-49页 |
4.1.1 氧化锌包覆的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料的表征 | 第43-45页 |
4.1.2 氧化锌包覆的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料的电化学性能研究 | 第45-49页 |
4.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的阳离子Cr掺杂的研究 | 第49-57页 |
4.2.1 阳离子Cr掺杂的材料的表征 | 第50-52页 |
4.2.2 阳离子Cr掺杂的材料的电化学性能 | 第52-57页 |
4.3 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的阴离子F掺杂的研究 | 第57-64页 |
4.3.1 阴离子F掺杂的材料形貌的表征 | 第57-59页 |
4.3.2 阴离子F掺杂的材料的电化学性能 | 第59-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |