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尖晶石型LiMn2O4正极材料的制备与改性研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-30页
    1.1 锂离子电池的概述第12-17页
        1.1.1 锂离子电池的发展现状第12-13页
        1.1.2 锂电池的结构第13-14页
        1.1.3 锂离子电池的工作原理第14-16页
        1.1.4 锂离子电池的特点第16-17页
    1.2 锂电池正极材料第17-21页
        1.2.1 层状LiMO_2(M=Co、Ni、Mn)第17-18页
        1.2.2 橄榄石型LFePO_4第18-19页
        1.2.3 三元材料LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_2第19-20页
        1.2.4 尖晶石型LiMn_2O_4第20-21页
    1.3 尖晶石LiMn_2O_4的研究进展第21-27页
        1.3.1 尖晶石LiMN_2O_4容量衰减的机理第21-23页
        1.3.2 尖晶石LiMn_2O_4的改性方法第23-24页
        1.3.3 尖晶石LiMn_2O_4的合成方法第24-26页
        1.3.4 尖晶石LiMn_2O_4的研究现状第26-27页
    1.4 选题背景和研究内容第27-30页
第二章 实验方法第30-40页
    2.1 实验试剂及设备第30-31页
    2.2 材料的制备第31-34页
        2.2.1 前驱体的制备第31-33页
        2.2.2 高温固相反应第33-34页
    2.3 电池的组装第34-35页
    2.4 材料的物理化学性能表征第35-40页
        2.4.1 锰的价态测试第35-36页
        2.4.2 材料表面元素价态分析(XPS)第36-37页
        2.4.3 锰的溶解实验第37页
        2.4.4 微分电容曲线分析第37-40页
第三章 元素掺杂对尖晶石LiMn_2O_4电化学性能的影响第40-54页
    3.1 Ni,Cr掺杂LiMn_2O~4及其表征第40-45页
        3.1.1 样品的XRD及形貌分析第41-44页
        3.1.2 样品的电化学性能第44-45页
    3.2 Li,Al共掺及表征第45-52页
        3.2.1 结构与形貌分析第46-48页
        3.2.2 表面元素分析第48-49页
        3.2.3 电化学性能测试第49-52页
    3.3 本章小结第52-54页
第四章 合成温度对的Li_(1.1)Mn_(1.8)Al_(0.1)O_4正极材料氧缺位和电化学性能的影响第54-64页
    4.1 样品结构与形貌表征第54-56页
        4.1.1 样品的XRD分析第54-55页
        4.1.2 样品的形貌分析第55-56页
    4.2 锰的化合价测定及表面元素分析第56-58页
    4.3 烧结温度对氧缺位的影响第58-62页
    4.4 讨论第62-63页
    4.5 本章小结第63-64页
第五章 Li_(1.1)Mn_(1.8)Al_(0.1)O_4的包覆研究第64-78页
    5.1 AlF_3对Li1.1Mn1.8A10.1O4的包覆研究第64-72页
        5.1.1 样品的XRD分析第64-65页
        5.1.2 样品的扫描电镜分析第65-66页
        5.1.3 样品的透射电镜分析第66-68页
        5.1.4 锰的溶解实验分析第68-69页
        5.1.5 样品的XPS分析第69-70页
        5.1.6 样品的首次充放电曲线第70-71页
        5.1.7 样品的循化性能测试第71-72页
    5.2 AlPO_4对Li_(1.1)Mn_(1.8)Al_(0.1)O_4的包覆研究第72-77页
        5.2.1 样品的XRD分析第72-73页
        5.2.2 样品的TEM分析第73-75页
        5.2.3 样品的首次充放电测试第75-76页
        5.2.4 样品的循环性能测试第76-77页
    5.3 本章小结第77-78页
第六章 结论与展望第78-80页
致谢第80-82页
参考文献第82-88页
附录A (读学位期间发表论文目录)第88页

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