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含硫及腈基添加剂的锂离子电池电解液性能与作用机理研究

摘要第11-12页
Abstract第12-13页
第一章 绪论第14-35页
    1.1 锂离子电池概述第14-16页
        1.1.1 锂离子电池发展历程第14-15页
        1.1.2 锂离子电池的工作原理第15-16页
    1.2 锂离子电池基本组成第16-26页
        1.2.1 锂离子电池正极材料第16-18页
        1.2.2 锂离子电池负极材料第18-19页
        1.2.3 锂离子电池电解液第19-26页
            1.2.3.1 有机溶剂第19-21页
            1.2.3.2 锂盐第21-22页
            1.2.3.3 锂离子电池电解液添加剂第22-26页
                1.2.3.3.1 成膜添加剂第22-24页
                1.2.3.3.2 其他功能型添加剂第24-26页
    1.3 SEI膜和CEI膜的简介第26-27页
    1.4 本论文的主要内容和研究内容第27-28页
    参考文献第28-35页
第二章 实验与仪器方法第35-44页
    2.1 主要化学试剂和设备第35-36页
    2.2 电池的组装与拆卸第36-40页
        2.2.1 电解液溶剂、添加剂除水第36-37页
        2.2.2 电解液的配置第37页
        2.2.3 电极的制备第37-38页
        2.2.4 电池的组装和拆卸第38-40页
    2.3 仪器和方法第40-43页
        2.3.1 线性扫描伏安法和循环伏安法第40页
        2.3.2 充放电测试第40页
        2.3.3 电化学交流阻抗法第40-41页
        2.3.4 扫描电子显微镜技术(SEM)第41页
        2.3.5 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第41-42页
        2.3.6 Raman光谱分析第42页
        2.3.7 XPS分析第42页
        2.3.8 理论计算第42-43页
    参考文献第43-44页
第三章 含硫添加剂对锂离子电池低温性能的影响第44-69页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 电导率测试第45-46页
    3.3 氧化还原稳定性第46-47页
        3.3.1 前线分子轨道理论第46页
        3.3.2 溶剂以及添加剂分子的理论计算第46-47页
    3.4 石墨负极低温电化学性能第47-56页
        3.4.1 石墨负极的常温循环伏安和首次充放电实验第47-48页
        3.4.2 石墨负极在低温下的充电(脱锂)研究第48-49页
        3.4.3 石墨负极在低温下的放电(嵌锂)研究第49-50页
        3.4.4 电化学交流阻抗(EIS)结果分析第50-51页
        3.4.5 低温下的石墨负极倍率性能第51-52页
        3.4.6 两电极体系石墨负极低温循环性能研究第52-53页
        3.4.7 三电极体系石墨负极低温循环性能研究第53-56页
    3.5 石墨负极表面固体电解质界面膜(SEI膜)分析第56-59页
        3.5.1 扫描电镜(SEM)图第56-57页
        3.5.2 拉曼与红外谱图第57页
        3.5.3 X射线光电子能谱(XPS)分析第57-59页
    3.6 钴酸锂正极低温电化学性能第59-66页
        3.6.1 不同电解液的线性扫描曲线(LSV)及钴酸锂电池首圈电化学曲线第59-60页
        3.6.2 钴酸锂正极在不同温度下的充电(脱锂)研究第60-61页
        3.6.3 钴酸锂正极在不同温度下的放电(嵌锂)研究第61-62页
        3.6.4 添加剂对钴酸锂正极低温循环性能的影响第62-63页
        3.6.5 钴酸锂正极表面XPS分析第63-64页
        3.6.6 正负极表面XPS对比分析第64-66页
    3.7 本章小结第66-67页
    参考文献第67-69页
第四章 腈类添加剂对高镍三元材料电化学性能的影响第69-82页
    4.1 引言第69-70页
    4.2 SUN及SN对电解液氧化稳定性的影响第70-73页
        4.2.1 添加剂分子的理论计算第70-71页
        4.2.2 线性扫描伏安特性研究第71-72页
        4.2.3 电位阶跃特性研究第72-73页
    4.3 SUN及SN添加剂对NCM811电化学性能的影响第73-75页
        4.3.1 首圈充放电曲线和CV曲线第73-74页
        4.3.2 循环性能第74-75页
    4.4 SUN及SN对NCM811表面CEI膜的影响第75-79页
        4.4.1 NCM811电极表面形貌分析-SEM第75-76页
        4.4.2 NCM811电极表面阻抗分析-EIS第76-78页
        4.4.3 NCM811电极表面组分分析-XPS第78-79页
    4.5 SUN与锂的兼容性研究第79页
    4.6 SUN以及SN的作用机理猜测第79-80页
    4.7 本章小结第80-81页
    参考文献第81-82页
第五章 总结与展望第82-84页
攻读硕士期间发表的文章第84-85页
致谢第85-86页

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