摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
目录 | 第9-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池 | 第13-18页 |
1.2.1 锂离子电池概述 | 第13-15页 |
1.2.2 锂离子电池的主要组成部分 | 第15-16页 |
1.2.3 锂离子电池的结构与工作原理 | 第16-17页 |
1.2.4 锂离子电池的优点和缺点 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池正极材料的最新研究进展 | 第18-24页 |
1.3.1 钴酸锂LiCoO_2正极材料(LCO) | 第20-21页 |
1.3.2 层状镍酸锂LiNiO_2正极材料(LNO) | 第21-22页 |
1.3.3 尖晶石锰酸锂LiMn_2O_4正极材料(LM_2O) | 第22页 |
1.3.4 橄榄石型磷酸铁锂LiFePO_4正极材料(LFP) | 第22-23页 |
1.3.5 高容量富锂锰基正极材料 | 第23-24页 |
1.3.6 硫(S_8)正极材料 | 第24页 |
1.4 复合层状氧化物镍钴锰酸锂正极材料的研究进展 | 第24-27页 |
1.4.1 复合层状氧化物正极材料中过渡元素的作用 | 第24-25页 |
1.4.2 三元层状氧化物镍钴锰酸锂正极材料制备方法 | 第25-27页 |
1.5 层状氧化物镍钴锰酸锂正极材料的改性 | 第27-28页 |
1.6 本论文的选题依据及研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-42页 |
2.1 实验所需药品及仪器和设备 | 第30-32页 |
2.1.1 实验所需药品 | 第30-31页 |
2.1.2 实验所需仪器和设备 | 第31-32页 |
2.2 实验方法 | 第32-34页 |
2.2.1 溶剂热法合成MOFs(MIL-125@Ti) | 第33页 |
2.2.2 正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的制备 | 第33-34页 |
2.2.3 TiO_2的包覆 | 第34页 |
2.3 电极片的制作及电池的组装 | 第34-36页 |
2.3.1 2025电池电极片的制作 | 第34-35页 |
2.3.2 CR2025电池的组装 | 第35-36页 |
2.4 材料的表征 | 第36-38页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第36-37页 |
2.4.2 扫描电子显微镜及能谱分析(SEM和EDS) | 第37页 |
2.4.3 比表面积的分析 | 第37-38页 |
2.5 恒流循环充放电性能测试 | 第38-42页 |
2.5.1 恒流恒压循环充放电性能测试 | 第38-40页 |
2.5.2 高温电化学性能测试 | 第40-42页 |
第三章 结构改性的正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的研究 | 第42-58页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验步骤 | 第42-43页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第43-56页 |
3.3.1 水热法对前驱体和正极材料的相和形貌的影响 | 第43-48页 |
3.3.2 水热处理对正极材料电化学性能的影响 | 第48-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
第四章 表面改性的正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的研究 | 第58-74页 |
4.1 引言 | 第58-59页 |
4.2 实验步骤 | 第59-60页 |
4.3 结果与讨论 | 第60-72页 |
4.3.1 合成金属有机骨架材料MIL-125@Ti | 第60-61页 |
4.3.2 不同烧结温度对所制备的二氧化钛(TiO_2)相的影响 | 第61-63页 |
4.3.3 正极材料最佳的包覆工艺的确定 | 第63页 |
4.3.4 包覆材料的相结构和形貌的分析 | 第63-66页 |
4.3.5 合成材料的元素分布分析 | 第66-67页 |
4.3.6 包覆后正极材料的高温电化学性能分析 | 第67-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-74页 |
第五章 结论与展望 | 第74-76页 |
5.1 实验结论 | 第74页 |
5.2 创新点 | 第74-75页 |
5.3 展望 | 第75-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
附录A 研究生期间发表的论文和专利 | 第84-86页 |
附录B 参与项目 | 第86页 |