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锂离子电池正极材料LiNi0.5Co0.2Mn0.3结构和表面改性的研究

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

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