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Li-Mn-O体系锂离子电池正极材料的合成及结构研究

第一章 绪论第1-26页
 1.1 本文的选题背景第9-11页
  1.1.1 锂离子电池的工作原理及结构第9-10页
  1.1.2 锂离子二次电池发展概况及研究现状第10-11页
 1.2 锂离子电池正极材料第11-14页
  1.2.1 正极材料的选择原则第11页
  1.2.2 锂离子电池正极材料的研究现状第11-14页
 1.3 Li-Mn-O体系正极材料的研究现状及存在的问题第14-22页
  1.3.1 尖晶石LiMn_2O_4体系第14-18页
  1.3.2 LixMnO_2体系第18-22页
 1.4 本文研究思路第22页
 参考文献第22-26页
第二章 阴阳离子复合掺杂LiMn_2O_4尖晶石的结构与性能第26-56页
 2.1 引言第26页
 2.2 掺杂离子的选择第26-27页
 2.3 制备方法的选择第27-28页
 2.4 正极材料的结构及性能测试方法第28-29页
 2.5 F和F-Co掺杂LiMn_2O_4尖晶石的结构与性能第29-40页
 2.6 S和S-Co掺杂LiMn_2O_4尖晶石的结构及性能第40-54页
 2.7 小结第54-55页
 参考文献第55-56页
第三章 尖晶石结构LiMn_2O_4正极材料的表面改性研究第56-71页
 3.1 引言第56-58页
 3.2 尖晶石表面修饰杂质的选择第58页
 3.3 实验部分第58-59页
  3.3.1 基体尖晶石材料合成第59页
  3.3.2 基体尖晶石的表面包裹第59页
 3.4 结果与讨论第59-69页
  3.4.1 基体尖晶石LiMn_2O_4的合成工艺对产物物相与形貌的影响第59-61页
  3.4.2 包裹后尖晶石的表面成分分析第61-62页
  3.4.3 LiNiO_2和LiCoO_2包裹尖晶石的结构与抗溶蚀性比较第62-63页
  3.4.4 LiCoO_2包裹不同体掺杂尖晶石LiMn_2O_4正极材料结构和形貌分析第63-66页
  3.4.5 电化学性能测试和分析第66-67页
  3.4.6 体掺杂/表面包裹样XPS分析第67-69页
 3.5 小结第69-70页
 参考文献第70-71页
第四章 在毫米波场中合成尖晶石LiMn_2O_4正极材料第71-83页
 4.1 引言第71-72页
 4.2 毫米波加热原理及实验装置第72-74页
  4.2.1 微波加热原理第72-73页
  4.2.2 34.5GHz毫米波脉冲回旋管高温加热系统第73-74页
 4.3 毫米波合成实验第74-75页
 4.4 结果和讨论第75-80页
  4.4.1 毫米波场可实现快速升温第75页
  4.4.2 毫米波加热有利于消除杂相第75-78页
  4.4.3 毫米波场能促进晶粒生长第78-80页
 4.5 小结第80-81页
 参考文献第81-83页
第五章 斜方LiMnO_2正极材料研究第83-93页
 5.1 引言第83页
 5.2 实验第83-84页
 5.3 结果与讨论第84-90页
  5.3.1 斜方LiMnO_2高温固相反应历程第84-85页
  5.3.2 溶胶-凝胶法合成单相LiMnO_2第85-89页
  5.3.3 斜方结构LiMnO_2的电化学性能第89-90页
 5.4 小结第90-91页
 参考文献第91-93页
第六章 层状LiMnO_2正极材料的研究第93-112页
 6.1 引言第93-96页
 6.2 离子交换法原理第96页
 6.3 层状A_xMnO_2(A=Na,Li)的结构类型第96-99页
 6.4 实验部分第99-100页
  6.4.1 掺杂离子的选择第99-100页
  6.4.2 层状NaMn_(1-x)M_xO_2的制备第100页
  6.4.3 离子交换第100页
  6.4.4 电化学性能测试第100页
 6.5 结果与讨论第100-110页
  6.5.1 合成条件对NaMn_(1-x)M_xO_2化合物结构的影响第100-107页
  6.5.2 层状Li_yM_xMn_(1-x)O_2的合成第107-109页
  6.5.3 层状Li_xMnO_2的电化学性能第109-110页
 6.6 小结第110-111页
 参考文献第111-112页
第七章 结论与展望第112-115页
 7.1 全文总结第112-114页
 7.2 展望第114-115页
博士论文期间发表的论文第115-116页
致谢第116页

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