摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池发展概述 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理 | 第13-14页 |
1.3 正极材料的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 层状LiMO_2(M=Co,Ni,Mn)正极材料 | 第15-16页 |
1.3.1.1 层状LiCoO_2正极材料 | 第15页 |
1.3.1.2 层状LiNiO_2正极材料 | 第15-16页 |
1.3.1.3 层状LiMnO_2正极材料 | 第16页 |
1.3.2 尖晶石LiMn2O4 | 第16-17页 |
1.3.3 橄榄石结构LiMPO4(M=Fe,Mn)材料 | 第17-18页 |
1.4 LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)三元正极材料 | 第18-23页 |
1.4.1 LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)的结构特点 | 第18-19页 |
1.4.2 LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)的制备方法 | 第19-21页 |
1.4.2.1 高温固相法 | 第19-20页 |
1.4.2.2 共沉淀法 | 第20页 |
1.4.2.3 溶胶-凝胶法 | 第20-21页 |
1.4.2.4 红外/微波合成法 | 第21页 |
1.4.2.5 喷雾干燥法 | 第21页 |
1.4.3 LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)的改性方法 | 第21-23页 |
1.4.3.1 离子掺杂改性 | 第21-22页 |
1.4.3.2 表面包覆改性 | 第22-23页 |
1.4.3.3 其他改性方法 | 第23页 |
1.5 本论文的选题背景及研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-31页 |
2.1 实验原料及仪器设备 | 第24-26页 |
2.1.1 实验原料及生产厂家 | 第24-25页 |
2.1.2 仪器设备型号及生产厂家 | 第25-26页 |
2.2 电池正极材料的制备 | 第26-28页 |
2.2.1 共沉淀法LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的制备 | 第26页 |
2.2.2 共沉淀法LiNi_(1/3)Co_(1/3)-xMn_(1/3)AlxO_2正极材料的制备 | 第26页 |
2.2.3 高温固相法LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的制备 | 第26-27页 |
2.2.4 高温固相法Li(Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))1-xMgxO_2正极材料的制备 | 第27页 |
2.2.5 金属氧化物包覆LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的制备 | 第27-28页 |
2.2.5.1 球磨包覆法 | 第27页 |
2.2.5.2 化学沉淀法 | 第27-28页 |
2.3 正极片的制备及扣式电池的组装 | 第28页 |
2.3.1 正极片的制备 | 第28页 |
2.3.2 扣式电池的组装 | 第28页 |
2.4 材料的表征 | 第28-29页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.4.2 热重-差热分析仪(DSC&TGA) | 第28页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM) | 第28-29页 |
2.4.4 激光粒度分析(PSD) | 第29页 |
2.5 电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.1 充放电性能测试 | 第29页 |
2.5.2 循环伏安测试(CV) | 第29页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第29-31页 |
第三章 共沉淀法LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的制备与表征 | 第31-55页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 共沉淀法制备LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料 | 第32-33页 |
3.3 制备工艺对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2性能的影响 | 第33-46页 |
3.3.1 NH_3·H_2O添加方式对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 pH值对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2性能的影响 | 第34-36页 |
3.3.2.1 形貌分析 | 第34-35页 |
3.3.2.2 电化学性能分析 | 第35-36页 |
3.3.3 金属离子浓度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第36-37页 |
3.3.4 反应温度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第37-38页 |
3.3.5 搅拌速率对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.6 不同沉淀剂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第39-40页 |
3.3.7 不同锂源对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第40-41页 |
3.3.8 烧结温度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的影响 | 第41-43页 |
3.3.8.1 结构分析 | 第41-42页 |
3.3.8.2 形貌分析 | 第42页 |
3.3.8.3 电化学性能分析 | 第42-43页 |
3.3.9 不同导电剂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第43-46页 |
3.4 Al~(3+)掺杂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的影响 | 第46-53页 |
3.4.1 结构分析 | 第46-47页 |
3.4.2 形貌分析 | 第47-48页 |
3.4.3 元素分析 | 第48-50页 |
3.4.4 电化学性能分析 | 第50-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 高温固相法LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的制备与表征 | 第55-83页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 高温固相法制备LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 | 第55-56页 |
4.3 制备工艺对LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)性能的影响 | 第56-66页 |
4.3.1 镍钴锰不同比例对LiNi_xCo_yMn_zO_2(x+y+z=1)电化学性能的影响 | 第56-57页 |
4.3.2 不同锂源对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 压片对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第58页 |
4.3.4 分散剂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第58-59页 |
4.3.5 预烧温度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第59-61页 |
4.3.6 烧结温度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2性能的影响 | 第61-63页 |
4.3.6.1 结构分析 | 第61-62页 |
4.3.6.2 形貌分析 | 第62-63页 |
4.3.6.3 电化学性能分析 | 第63页 |
4.3.7 烧结时间对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2性能的影响 | 第63-66页 |
4.3.7.1 结构分析 | 第63-64页 |
4.3.7.2 形貌分析 | 第64-65页 |
4.3.7.3 电化学性能分析 | 第65-66页 |
4.4 Mg~(2+)掺杂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的影响 | 第66-72页 |
4.4.1 结构分析 | 第67页 |
4.4.2 形貌分析 | 第67-68页 |
4.4.3 元素分析 | 第68-69页 |
4.4.4 电化学性能分析 | 第69-72页 |
4.5 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的包覆改性 | 第72-81页 |
4.5.1 包覆材料对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第73页 |
4.5.2 包覆方法对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第73-74页 |
4.5.3 Al_2O_3包覆量对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的影响 | 第74-81页 |
4.5.3.1 结构分析 | 第74-75页 |
4.5.3.2 形貌与元素分析 | 第75-77页 |
4.5.3.3 电化学性能分析 | 第77-81页 |
4.6 本章小结 | 第81-83页 |
第五章 结论 | 第83-85页 |
参考文献 | 第85-91页 |
攻读学位期间所取得的相关科研成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |