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 |