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 |