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锂离子电池正极材料LiNi1/3Co1/3Mn1/3O2的合成及性能研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-28页
 引言第12页
   ·锂离子电池的发展第12-13页
   ·锂离子电池原理和特点第13-14页
     ·锂离子电池原理第13页
     ·锂离子电池特点第13-14页
   ·负极材料第14-16页
     ·碳类材料第14-15页
     ·过渡金属氧化物第15页
     ·锂合金类系列材料第15页
     ·锂金属氮化物、磷化物第15-16页
   ·电解质第16-17页
     ·液态电解质第16页
     ·固态电解质第16-17页
   ·正极材料第17-22页
     ·锂钴氧化物第18页
     ·锂镍氧化物第18-19页
     ·锂锰氧化物第19-20页
     ·磷酸铁锂正极材料第20-21页
     ·复合型锂离子电池正极材料第21-22页
   ·三元复合材料第22-26页
     ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的结构特性第23页
     ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的合成方法第23-25页
     ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的改性研究第25-26页
   ·研究目的及内容第26-28页
第二章 实验部分第28-32页
   ·主要实验原料与仪器第28页
   ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的制备第28-29页
   ·材料的表征第29-30页
     ·X射线衍射(XRD)分析和晶胞参数的测定第29-30页
     ·电感耦合-等离子体原子发射光谱(ICP-OES)分析第30页
     ·材料的形貌观测第30页
     ·振实密度测试第30页
   ·电化学性能测试第30-32页
     ·实验电池的组装第30页
     ·恒流充放电测试第30-31页
     ·循环伏安(CV)测试第31-32页
第三章 Ni_(1/3) Co_(1/3) Mn_(1/3)(OH)_2 合成热力学分析及工艺优化第32-46页
   ·共沉淀反应热力学分析第32-36页
     ·建模思路及方法第32-33页
     ·数学模型的建立第33-35页
     ·热力学分析结果与讨论第35-36页
   ·前驱体的合成第36-37页
   ·共沉淀剂选择第37-38页
     ·共沉淀剂对前驱体形貌的影响第37页
     ·共沉淀剂对前驱体振实密度的影响第37-38页
     ·共沉淀剂对前驱体化学组成影响第38页
   ·共沉淀合成工艺的基本原理第38-39页
   ·pH值的选择第39-40页
   ·氨水浓度的选择第40-41页
   ·改进实验第41-45页
     ·改进实验方案第41页
     ·还原剂的选择第41-42页
     ·水合肼量的选择第42-45页
   ·本章小结第45-46页
第四章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的合成工艺研究第46-55页
   ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的制备第46页
   ·焙烧温度的选择第46-50页
     ·焙烧温度对物相结构的影响第46-48页
     ·焙烧温度对振实密度的影响第48页
     ·焙烧温度对电化学性能的影响第48-50页
   ·焙烧时间的选择第50-52页
     ·焙烧时间对物相结构的影响第50-51页
     ·焙烧时间对振实密度的影响第51-52页
   ·配锂量的选择第52-53页
     ·配锂量对物相结构的影响第52-53页
     ·配锂量对振实密度的影响第53页
   ·LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的循环伏安曲线第53-54页
   ·本章小结第54-55页
第五章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的表面包覆研究第55-60页
   ·TiO_2 包覆LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2 的制备第55页
   ·包覆量对物相结构的影响第55-57页
   ·包覆量对振实密度的影响第57页
   ·包覆量对电化学性能的影响第57-59页
   ·本章小结第59-60页
结论与展望第60-62页
参考文献第62-69页
附录第69-70页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第70-71页
致谢第71页

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