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锂离子电池三元正极材料的首圈分析和改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第13-38页
    1.1 锂离子电池简述第13-16页
        1.1.1 锂离子电池发展历程第13-14页
        1.1.2 锂离子电池组成与工作原理第14-16页
    1.2 锂离子电池正极材料第16-22页
        1.2.1 橄榄石型结构正极材料第17-18页
        1.2.2 尖晶石氧化物正极材料第18-19页
        1.2.3 层状氧化物正极材料第19-22页
    1.3 三元层状材料研究进展第22-27页
        1.3.1 材料结构与反应原理第23-24页
        1.3.2 材料研究现状第24-26页
        1.3.3 材料仍存在的问题第26-27页
    1.4 本文选题意义与内容第27-28页
    参考文献第28-38页
第二章 实验仪器与方法第38-50页
    2.1 实验涉及仪器与方法第38-43页
        2.1.1 X射线粉末衍射技术第38-39页
        2.1.2 扫描电子显微镜第39-40页
        2.1.3 透射电子显微镜第40-42页
        2.1.4 X射线光电子能谱第42页
        2.1.5 电感耦合等离子体发射光谱法第42-43页
    2.2 实验试剂与材料第43-44页
        2.2.1 实验所用试剂第43-44页
        2.2.2 实验所用材料第44页
    2.3 电化学性能测试和表征第44-49页
        2.3.1 测试电极准备第44-45页
        2.3.2 电池的组装和拆卸第45页
        2.3.3 恒电流充放电测试第45-46页
        2.3.4 循环伏安测试第46页
        2.3.5 交流阻抗谱技术第46-48页
        2.3.6 原位XRD测试第48-49页
    参考文献第49-50页
第三章 LiNi_(0.5)Mn_(0.3)Co_(0.2)O_2材料首圈不可逆容量分析第50-71页
    3.1 引言第50页
    3.2 材料基本表征第50-52页
    3.3 不同电位下材料不可逆损失分析第52-59页
        3.3.1 不同充电截止电压的影响第52-54页
        3.3.2 不同充电态下形貌与结构变化分析第54-57页
        3.3.3 不同脱锂状态下交流阻抗变化分析第57-58页
        3.3.4 材料表面价态变化分析第58-59页
    3.4 低电位下不可逆容量损失分析第59-67页
        3.4.1 不同脱锂态下不可逆容量损失分析第60-61页
        3.4.2 原位表征与结构精修第61-65页
        3.4.3 不同电流密度影响第65-66页
        3.4.4 控制容量充放电的影响第66-67页
    3.5 本章小结第67-69页
    参考文献第69-71页
第四章 LiNi_(0.5)Mn_(0.3)Co_(0.2)O_2材料表面包覆改性研究第71-103页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 LBO@NMC材料的制备与表征第72-86页
        4.2.1 表面包覆材料的制备第72-73页
        4.2.2 LBO@NMC材料的结构与形貌表征第73-75页
        4.2.3 LBO@NMC材料的表面组成与价态分析第75-77页
        4.2.4 LBO@NMC复合材料的电化学性能表征第77-82页
        4.2.5 循环伏安与交流阻抗测试第82-85页
        4.2.6 高温性能测试第85-86页
    4.3 氧化铝表面包覆第86-93页
        4.3.1 氧化铝包覆制备过程第86-87页
        4.3.2 材料的形貌与物相分析第87-89页
        4.3.3 材料的电化学性能分析第89-93页
    4.4 LiTiO_2表面包覆第93-100页
        4.4.1 材料的制备过程第93页
        4.4.2 材料的形貌与物相分析第93-96页
        4.4.3 材料的电化学性能表征第96-100页
    4.5 本章小结第100-101页
    参考文献第101-103页
总结与展望第103-105页
作者攻读硕士学位期间发表论文及成果第105-106页
致谢第106页

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