摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第9-11页 |
1.3 锂离子电池正极材料分类 | 第11-14页 |
1.3.1 层状结构正极材料 | 第11-13页 |
1.3.2 尖晶石结构正极材料 | 第13-14页 |
1.3.3 橄榄石结构正极材料 | 第14页 |
1.4 富锂锰基材料的结构特性与活化机理 | 第14-18页 |
1.5 富锂锰基材料的制备方法 | 第18-19页 |
1.6 富锂锰基氧化物的体相掺杂研究 | 第19-20页 |
1.7 富锂锰基氧化物的表面包覆研究 | 第20-23页 |
1.8 本文主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第24-30页 |
2.1 试验材料及仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 试验所需原材料 | 第24-25页 |
2.1.2 试验仪器 | 第25页 |
2.2 试验样品的制备 | 第25-27页 |
2.2.1 Li_(1.2)Mn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2粉体的制备 | 第25-26页 |
2.2.2 Ti掺杂材料Li_(1.2–4x)Ti_xMn_(0.54)Ni_(0.13)Co_(0.13)O_2粉体的制备 | 第26页 |
2.2.3 YSZ表面包覆改性粉体的制备 | 第26-27页 |
2.3 电极材料制备及电池组装 | 第27页 |
2.4 材料的组织结构分析 | 第27-28页 |
2.4.1 X射线衍射(XRD) | 第28页 |
2.4.2 扫描电镜(SEM)分析与能谱(EDS)分析 | 第28页 |
2.4.3 ICP分析 | 第28页 |
2.4.4 红外光谱(IR)分析 | 第28页 |
2.4.5 拉曼光谱(Raman)分析 | 第28页 |
2.4.6 光电子能谱分析 | 第28页 |
2.5 电化学性能测试 | 第28-30页 |
2.5.1 充放电性能测试 | 第28-29页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第29页 |
2.5.3 电化学阻抗谱测试 | 第29-30页 |
第3章 富锂锰基氧化物的制备与酸表面改性研究 | 第30-47页 |
3.1 过渡金属源及对材料组织结构的影响 | 第30-35页 |
3.2 使用分散剂对材料组织结构的影响 | 第35-38页 |
3.3 使用酸处理对材料组织结构的影响 | 第38-42页 |
3.4 不同酸处理时间材料的电化学性能 | 第42-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 Ti掺杂对富锂锰基氧化物的改性研究 | 第47-57页 |
4.1 掺杂材料Li_(1.2–4x)Ti_xNi_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.54)O_2的制备与表征 | 第47-51页 |
4.1.1 掺杂材料Li_(1.2–4x)Ti_xNi_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.54)O_2的结构分析 | 第47-50页 |
4.1.2 掺杂材料Li_(1.2–4x)Ti_xNi_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.54)O_2的微观形貌 | 第50-51页 |
4.2 掺杂材料Li_(1.2–4x)Ti_xNi_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.54)O_2的电化学行为 | 第51-56页 |
4.3 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 YSZ对富锂锰基氧化物的表面改性研究 | 第57-75页 |
5.1 水热法制备YSZ表面改性材料的制备与表征 | 第57-64页 |
5.1.1 水热法填充量对材料组织结构的影响 | 第57-60页 |
5.1.2 YSZ质量比对材料组织结构的影响 | 第60-61页 |
5.1.3 不同YSZ质量比材料的电化学性能 | 第61-64页 |
5.2 预包覆法制备YSZ表面改性材料的制备与表征 | 第64-68页 |
5.2.1 预包覆法制备YSZ表面改性材料的组织结构 | 第64-67页 |
5.2.2 预包覆法制备YSZ表面改性材料的电化学性能 | 第67-68页 |
5.3 掺杂共表面改性材料的制备与表征 | 第68-74页 |
5.3.1 掺杂共表面改性材料的组织结构 | 第68-71页 |
5.3.2 掺杂共表面改性材料的电化学性能 | 第71-74页 |
5.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-84页 |
致谢 | 第84页 |