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新型富锂锰基固溶体锂离子电池正极材料的制备及表征

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-15页
        1.2.1 锂离子电池的产生与发展第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的组成与分类第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第13页
        1.2.4 锂离子电池的特点和应用第13-15页
    1.3 常见锂离子电池正极材料第15-21页
        1.3.1 层状 LiMO_2正极材料第16-19页
        1.3.2 尖晶石型 LiMn2O_4正极材料第19-20页
        1.3.3 橄榄石型 LiMPO_4正极材料第20-21页
    1.4 富锂锰基固溶体正极材料研究进展第21-23页
        1.4.1 富锂锰基固溶体正极材料的充放电机理和制备第22-23页
        1.4.2 富锂锰基固溶体正极材料的改性研究第23页
    1.5 本课题研究内容与创新第23-25页
第2章 实验材料与测试方法第25-31页
    2.1 实验材料和设备第25-26页
        2.1.1 实验材料第25-26页
        2.1.2 试验设备第26页
    2.2 材料的物性表征第26-27页
        2.2.1 材料的结构分析第26-27页
        2.2.2 材料的形貌分析第27页
    2.3 电极片的制备和电池的组装第27-29页
        2.3.1 电极片的制备第27-28页
        2.3.2 锂离子模拟电池的组装第28-29页
    2.4 材料的电化学性能测试第29-31页
        2.4.1 充放电性能测试第29页
        2.4.2 循环伏安测试第29页
        2.4.3 循环稳定性测试第29-30页
        2.4.4 倍率性能测试第30-31页
第3章 0.5Li_2MnO_30.5LiMn_(1/3)Ni_(1/3)Co_(1/3)O_2的共沉淀法制备及表征第31-49页
    3.1 引言第31页
    3.2 材料的制备第31-33页
        3.2.1 前驱体[Mn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)]CO_3的制备第31-33页
        3.2.2 正极材料 0.5Li_2MnO_30.5LiMn_(1/3)Ni_(1/3)Co_(1/3)O_2的制备第33页
    3.3 初始合成温度对材料物理性能的影响第33-39页
        3.3.1 X 射线衍射分析第33-36页
        3.3.2 微观形貌分析第36-39页
    3.4 初始合成温度对材料电化学性能的影响第39-48页
        3.4.1 充放电性能表征第39-44页
        3.4.2 循环伏安测试第44-45页
        3.4.3 循环稳定性测试第45-47页
        3.4.4 倍率性能测试第47-48页
    3.5 本章小结第48-49页
第4章 层状-层状-尖晶石材料 Li_xMn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)O_y的制备及表征第49-68页
    4.1 引言第49页
    4.2 层状-层状-尖晶石富锂材料的制备第49-50页
    4.3 初始合成温度对 Li_xMn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)O_y系材料结构及形貌的影响第50-55页
        4.3.1 X 射线衍射分析第50-52页
        4.3.2 微观形貌分析第52-54页
        4.3.3 Li_xMn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)O_y系材料物理性能综合对比分析第54-55页
    4.4 初始合成温度对 Li_xMn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)O_y系材料电化学性能的影响第55-67页
        4.4.1 充放电性能表征第55-58页
        4.4.2 循环伏安测试第58-60页
        4.4.3 循环稳定性测试第60-64页
        4.4.4 倍率性能测试第64-66页
        4.4.5 Li_xMn_(4/6)Ni_(1/6)Co_(1/6)O_y系材料电化学性能综合对比分析第66-67页
    4.5 本章小结第67-68页
结论第68-70页
参考文献第70-77页
致谢第77页

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