摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
1 绪论 | 第9-23页 |
·引言 | 第9页 |
·锂离子电池概述 | 第9-13页 |
·锂电池的发展史 | 第9-10页 |
·锂离子电池的基本原理 | 第10页 |
·锂离子电池的结造与组成 | 第10-11页 |
·锂离子电池的特点与应用 | 第11-12页 |
·锂离子电池的发展现状与前景 | 第12-13页 |
·锂离子电池正极材料的研究现状 | 第13-20页 |
·LiCoO_2正极材料 | 第13-14页 |
·LiNiO_2正极材料 | 第14-15页 |
·Li-Mn-O 系列正极材料 | 第15-16页 |
·LiFePO_4正极材料 | 第16-17页 |
·Li-Ni-Co-Mn-O 三元复合正极材料 | 第17-20页 |
·镍钴锰三元复合正极材料的合成方法 | 第20-22页 |
·高温固相法 | 第20页 |
·共沉淀法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21页 |
·喷雾热解法 | 第21页 |
·水热合成法 | 第21页 |
·燃烧法 | 第21-22页 |
·选题依据和研究内容 | 第22-23页 |
2 实验 | 第23-28页 |
·主要的化学试剂 | 第23-24页 |
·高温固相法 | 第23页 |
·溶胶凝胶法 | 第23页 |
·共沉淀法 | 第23-24页 |
·主要实验设备 | 第24页 |
·实验工艺流程图 | 第24-25页 |
·材料的制备 | 第25-26页 |
·高温固相法 | 第25页 |
·溶胶-凝胶法 | 第25页 |
·共沉淀法 | 第25-26页 |
·电化学性能测试 | 第26-27页 |
·实验电池的制备 | 第26页 |
·循环伏安测试 | 第26-27页 |
·充放电性能测试 | 第27页 |
·材料的物性表征 | 第27-28页 |
·差热-热重分析(DTA-TGA) | 第27页 |
·激光粒径分布测试(LPSD) | 第27页 |
·X 射线衍射测试(XRD) | 第27-28页 |
3 不同方法合成层状镍钴锰酸锂 | 第28-36页 |
·高温固相法合成 LiNi_(0.33)Co_(0.33)Mn_(0.33)O_2 | 第28-29页 |
·溶胶-凝胶法合成 LiNi_(0.33)Co_(0.33)Mn_(0.33)O_2 | 第29-30页 |
·共沉淀法合成 LiNi_(0.33)Co_(0.33)Mn_(0.33)O_2 | 第30-31页 |
·不同方法合成 LiNi_(0.33)Co_(0.33)Mn_(0.33)O_2的对比 | 第31-35页 |
·不同方法合成样品的粒径分析 | 第31-32页 |
·不同方法合成样品的 XRD 图 | 第32-33页 |
·不同方法合成样品的电化学性能 | 第33-35页 |
·本章小结 | 第35-36页 |
4 共沉淀法合成层状镍钴锰酸锂 | 第36-62页 |
·共沉淀工艺对目标材料的影响 | 第36-46页 |
·沉淀剂种类对目标材料的影响 | 第36-41页 |
·沉淀剂添加方式对目标材料的影响 | 第41-43页 |
·pH 值对目标材料的影响 | 第43-45页 |
·反应物浓度对目标材料的影响 | 第45-46页 |
·前驱体处理方式对目标材料的影响 | 第46-49页 |
·前驱体处理方式对粒径分布和比表面积的影响 | 第47-48页 |
·前驱体处理方式对电化学性能的影响 | 第48-49页 |
·锂含量对目标材料的影响 | 第49-52页 |
·XRD 衍射分析 | 第49-50页 |
·电化学性能的研究 | 第50-52页 |
·不同比例的镍钴锰对目标材料的影响 | 第52-54页 |
·较优条件下合成的镍钴锰酸锂 | 第54-56页 |
·循环伏安测试 | 第54-55页 |
·充放电性能测试 | 第55-56页 |
·共沉淀法合成过锂三元复合材料 | 第56-60页 |
·XRD 衍射分析 | 第57-58页 |
·循环伏安测试 | 第58-59页 |
·充放电性能测试 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
5 结论与展望 | 第62-63页 |
·结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
附录 | 第71页 |
A. 作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第71页 |