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锂离子电池622型镍钴锰三元正极材料的制备及电化学性能测试

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12页
    1.2 锂离子电池概述第12-14页
        1.2.1 锂离子电池原理和分类第12-13页
        1.2.2 锂离子电池发展状况第13-14页
    1.3 商业化正极材料概述第14-21页
        1.3.1 层状钴酸锂第14-16页
        1.3.2 尖晶石锰酸锂第16-17页
        1.3.3 橄榄石磷酸铁锂第17-19页
        1.3.4 层状镍钴锰酸锂第19-21页
    1.4 高镍三元材料概述第21-24页
        1.4.1 存在问题第21-23页
        1.4.2 行业状况第23-24页
    1.5 论文的选题思路、工作内容及意义第24-26页
第二章 实验部分第26-34页
    2.1 实验原料和试剂及仪器和设备第26-27页
    2.2 制备方法第27-31页
        2.2.1 前驱体的制备第27-29页
        2.2.2 正极材料的制备第29-30页
        2.2.3 极片的制备及纽扣电池的组装第30-31页
    2.3 材料的物理化学性能表征第31-33页
        2.3.1 金属含量检测第31页
        2.3.2 激光粒度分析第31页
        2.3.3 振实密度测试第31-32页
        2.3.4 比表面积分析第32页
        2.3.5 热重/差热分析(TG/DTA)第32页
        2.3.6 X射线衍射分析(XRD)第32页
        2.3.7 扫描电镜(SEM)第32-33页
    2.4 材料的电化学性能表征第33-34页
        2.4.1 恒电流充放电测试第33页
        2.4.2 交流阻抗测试第33-34页
第三章 622型镍钴锰三元正极材料的制备第34-55页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验过程第34-36页
        3.2.1 氢氧化物共沉淀法合成镍钴锰三元前躯体第34-36页
        3.2.2 高温固相反应合成镍钴锰三元正极材料第36页
    3.3 结果与讨论第36-55页
        3.3.1 合成工艺对前驱体相关指标的影响第36-40页
        3.3.2 煅烧工艺对正极材料电化学性能的影响第40-50页
        3.3.3 正极材料粒度大小对其电化学性能的影响第50-55页
第四章 622型镍钴锰三元正极材料的循环性能改善方法第55-67页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验过程第55-58页
        4.2.1 电池活化制度的优化第55-56页
        4.2.2 核壳三元正极材料的制备第56-57页
        4.2.3 表面掺杂MgO第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-67页
        4.3.1 活化过程截止电压和电流密度的影响第58-61页
        4.3.2 核壳材料对循环性能的影响第61-64页
        4.3.3 表面掺杂的影响第64-65页
        4.3.4 循环性能改善方法的对比第65-67页
第五章 结论与展望第67-69页
    5.1 结论第67-68页
    5.2 展望第68-69页
参考文献第69-78页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第78-79页
致谢第79-80页
附件第80页

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