摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪言 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池的发展,现状以及前景 | 第11-12页 |
1.3 锂离子二次电池的工作原理与工作特点 | 第12页 |
1.4 锂离子电池正极材料 | 第12-20页 |
1.4.1 尖晶石结构化合物LiM_2O_4 | 第14-16页 |
1.4.2 层状结构的LiMO_2化合物 | 第16-18页 |
1.4.3 橄榄石结构的LiMPO_4化合物 | 第18-20页 |
1.5 富锂正极材料的合成研究 | 第20-26页 |
1.5.1 富锂正极材料的缺点 | 第21-22页 |
1.5.2 富锂正极材料的合成方法 | 第22页 |
1.5.3 富锂正极材料的改性研究 | 第22-26页 |
1.6 本文的研究意义与内容 | 第26-27页 |
第二章 实验部分 | 第27-35页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验所用试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2 材料的合成 | 第28-31页 |
2.2.1 溶胶凝胶法简介 | 第28-29页 |
2.2.2 溶胶凝胶法制备前驱体 | 第29-30页 |
2.2.3 材料的合成 | 第30-31页 |
2.3 材料的分析与检测 | 第31-32页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第31页 |
2.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第31页 |
2.3.3 热重-差热分析 | 第31-32页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第32-35页 |
2.4.1 极片的制作及电池的组装 | 第32页 |
2.4.2 恒电流充放电测试 | 第32页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第32-35页 |
第三章 富锂正极材料Li_(1.2)Ni_(0.15)Co_(0.1)Mn_(0.55)O_2正极材料的合成与性能研究 | 第35-49页 |
3.1 前驱体预烧温度的研究 | 第35-36页 |
3.2 柠檬酸与过渡金属离子之比(R)对材料的影响 | 第36-39页 |
3.2.1 柠檬酸与过渡金属离子之比(R)对材料结构的影响 | 第36-37页 |
3.2.2 柠檬酸与过渡金属离子之比(R)对材料形貌的影响 | 第37-38页 |
3.2.3 柠檬酸与过渡金属离子之比(R)对材料电化学性能的影响 | 第38-39页 |
3.3 溶液pH值对材料性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.1 溶胶体系pH对材料结构的影响 | 第39-40页 |
3.3.2 溶胶体系pH对材料形貌的影响 | 第40页 |
3.3.3 溶胶体系pH对材料电化学性能的影响 | 第40-41页 |
3.4 烧结温度对材料的影响 | 第41-44页 |
3.4.1 烧结温度对材料形貌的影响 | 第42页 |
3.4.2 烧结温度对材料结构的影响 | 第42-43页 |
3.4.3 烧结温度对材料电化学性能的影响 | 第43-44页 |
3.5 烧结时间对材料的影响 | 第44-47页 |
3.5.1 烧结时间对材料形貌的影响 | 第45页 |
3.5.2 烧结时间对材料结构的影响 | 第45-46页 |
3.5.3 烧结时间对材料电化学性能的影响 | 第46-47页 |
3.6 小结 | 第47-49页 |
第四章 后期热处理方法对材料的影响 | 第49-63页 |
4.1 简介 | 第49页 |
4.2 干冷空气淬火 | 第49-57页 |
4.2.1 实验步骤 | 第49页 |
4.2.2 干冷空气淬火(850℃)对材料结构的影响 | 第49-50页 |
4.2.3 干冷空气淬火(850℃)对材料形貌的影响 | 第50-51页 |
4.2.4 干冷空气淬火(850℃)对材料电化学性能的影响 | 第51-53页 |
4.2.5 淬火温度对材料性能的影响 | 第53-56页 |
4.2.6 不同冷却方式对材料倍率性能的影响 | 第56-57页 |
4.3 合成材料的水淬处理 | 第57-62页 |
4.3.1 材料的合成过程 | 第57页 |
4.3.2 水淬处理对材料结构的影响 | 第57-58页 |
4.3.3 水淬处理对材料形貌的影响 | 第58-59页 |
4.3.4 水淬处理对材料电化学性能的影响 | 第59-62页 |
4.4 本章小节 | 第62-63页 |
第五章 结论及展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63-64页 |
5.2 展望 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文目录 | 第77页 |