摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-16页 |
1.3 锂离子正极材料 | 第16-20页 |
1.3.1 LiCoO_2正极材料 | 第16-17页 |
1.3.2 LiNiO_2正极材料 | 第17-18页 |
1.3.3 LiFePO_4正极材料 | 第18-19页 |
1.3.4 LiMn_2O_4正极材料 | 第19-20页 |
1.4 锂离子电池LiNi_(1-x-y)M_xN_yO_2正极材料的制备与改性研究 | 第20-24页 |
1.4.1 锂离子电池LiNi_(1-x-y)M_xN_yO_2正极材料的制备方法 | 第21-22页 |
1.4.2 锂离子电池LiNi_(1-x-y)M_xN_yO_2正极材料容量衰减原因 | 第22-23页 |
1.4.3 锂离子电池LiNi_(1-x-y)M_xN_yO_2正极材料改性 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究内容和意义 | 第24-27页 |
1.5.1 目前NCA材料存在的问题 | 第24-26页 |
1.5.2 本文的主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 实验原料、器材以及表征方法 | 第27-31页 |
2.1 材料的制备 | 第27-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第27-28页 |
2.1.3 合成方法 | 第28-29页 |
2.2 材料的表征 | 第29页 |
2.2.1 差热-热重分析(TG) | 第29页 |
2.2.2 X射线粉末衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.2.3 扫描电镜分析(SEM) | 第29页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.3.1 组装电池 | 第29-30页 |
2.3.2 充放电性能测试 | 第30页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第30页 |
2.3.4 电化学阻抗测试 | 第30-31页 |
第3章 喷雾干燥法制备正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的研究 | 第31-59页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.2.1 镍钴铝正极材料前驱体的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 镍钴铝正极材料的制备 | 第33页 |
3.3 镍钴铝正极材料前驱体的表征 | 第33页 |
3.4 喷雾干燥法合成NCA正极材料工艺研究 | 第33-57页 |
3.4.1 锂摩尔配比Li/(Ni+Co+Al)对材料电化学性能的影响 | 第34-38页 |
3.4.2 不同Ni、Co、Al摩尔配比对材料电化学性能的影响 | 第38-42页 |
3.4.3 预烧温度对NCA电化学性能的影响 | 第42-46页 |
3.4.4 预烧时间对NCA电化学性能的影响 | 第46-49页 |
3.4.5 高温煅烧对NCA电化学性能的影响 | 第49-53页 |
3.4.6 不同高温煅烧时间对NCA性能的影响 | 第53-56页 |
3.4.7 镍钴铝正极材料的循环伏安分析 | 第56-57页 |
3.5 小结 | 第57-59页 |
第4章 喷雾干燥法合成NCA材料掺杂改性的研究 | 第59-71页 |
4.1 前言 | 第59页 |
4.2 实验部分 | 第59-70页 |
4.2.1 LPAN复合改性NCA正极材料的制备 | 第59-60页 |
4.2.2 LPAN复合量对NCA正极材料结构与电化学性能影响 | 第60-64页 |
4.2.3 LPAN复合NCA正极材料的温度研究 | 第64-70页 |
4.3 本章小结 | 第70-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-80页 |
致谢 | 第80页 |