摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第14-27页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池的概况 | 第15-17页 |
1.2.1 锂离子电池发展史 | 第15-16页 |
1.2.2 锂离子电池的构成及工作原理 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池正极材料介绍 | 第17-20页 |
1.3.1 氧化钴锂正极材料(LiCoO_2) | 第17-18页 |
1.3.2 氧化镍锂正极材料(LiNiO_2) | 第18-19页 |
1.3.3 尖晶石LiMn204正极材料 | 第19-20页 |
1.3.4 橄揽石型正板材料 | 第20页 |
1.4 层状Li[Ni_xCo_yMn_(1-x-y)]O_2 | 第20-25页 |
1.4.1 Li[Ni_xCo_yMn_(1-x-y)]O_2的结构特点 | 第21页 |
1.4.2 Co-Ni-Mn三元正极材料 | 第21-22页 |
1.4.3 Co-Ni-Mn三元正极材料的制备方法 | 第22-24页 |
1.4.4 Co-Ni-Mn三元正极材料的改性研究 | 第24-25页 |
1.5 课题的研究内容及意义 | 第25-27页 |
1.5.1 课题的研究意义 | 第25页 |
1.5.2 课题研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验方法与表征 | 第27-34页 |
2.1 实验药品及耗材 | 第27页 |
2.2 实验设备 | 第27-28页 |
2.3 电极的制备方法与表征方法 | 第28-30页 |
2.3.1 Co-Ni-Mn三元正极材料的制备方法 | 第28-29页 |
2.3.2 电池的制备 | 第29-30页 |
2.4 材料的表征方法 | 第30-31页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第30-31页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第31页 |
2.5 电化学测试方法 | 第31-34页 |
2.5.1 恒电流充放电测试 | 第31-32页 |
2.5.2 循环伏安法 | 第32页 |
2.5.3 电化学阻抗 | 第32-34页 |
第三章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料制备工艺的研究 | 第34-42页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 正极材料的制备 | 第34-35页 |
3.3 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.3.1 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的结构分析 | 第35-36页 |
3.3.2 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的形貌特征 | 第36-37页 |
3.3.3 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的循环伏安特性 | 第37-38页 |
3.3.4 循环性能 | 第38-39页 |
3.3.5 首次充放电测试 | 第39-41页 |
3.4 结论 | 第41-42页 |
第四章 Li配比对三元材料NCM523性能影响的研究 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验与表征 | 第42页 |
4.3 结构与形貌分析 | 第42-45页 |
4.3.1 结构分析 | 第43-44页 |
4.3.2 形貌分析 | 第44-45页 |
4.4 材料的电化学性能 | 第45-49页 |
4.4.1 首次充放电曲线 | 第45-46页 |
4.4.2 循环曲线 | 第46-47页 |
4.4.3 电化学阻抗图谱 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料的Al~(3+)离子掺杂改性研究 | 第50-59页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50页 |
5.3 Al~(3+)离子掺杂对NCM523材料形貌结构的影响 | 第50-54页 |
5.3.1 形貌分析 | 第50-52页 |
5.3.2 结构分析 | 第52-54页 |
5.4 对电化学性能的影响 | 第54-58页 |
5.4.1 循环性能曲线 | 第54-56页 |
5.4.2 首次充放电性能 | 第56-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
第六章 结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第66页 |