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富锂三元正极材料Li-Ni-Mn-Al-O的改性研究与形貌调控

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-21页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池的发展历程和基本原理第12页
    1.3 锂离子电池正极材料概述第12-15页
        1.3.1 层状结构正极材料第13页
        1.3.2 尖晶石结构正极材料第13-14页
        1.3.3 橄榄石结构正极材料第14页
        1.3.4 其他结构正极材料第14-15页
    1.4 层状正极材料研究现状第15-19页
        1.4.1 层状正极材料的富锂研究第15-16页
        1.4.2 层状正极材料的掺杂改性第16页
        1.4.3 层状正极材料的包覆改性第16-18页
        1.4.4 层状正极材料的形貌调控第18-19页
        1.4.5 层状正极材料的制备工艺第19页
    1.5 课题的主要研究内容第19-21页
第2章 实验材料与方法第21-28页
    2.1 实验药品及材料第21-22页
    2.2 实验仪器设备第22-23页
    2.3 材料物理性质分析测试方法第23-24页
        2.3.1 扫描电子显微镜与能量色散X射线光谱分析第23页
        2.3.2 透射电子显微镜分析第23页
        2.3.3 X射线衍射分析第23页
        2.3.4 比表面积分析第23-24页
        2.3.5 电感耦合等离子体发射光谱分析第24页
    2.4 材料的制备与电池组装第24-26页
        2.4.1 活性物质的制备第24-26页
        2.4.2 电极的制备第26页
        2.4.3 电池的组装第26页
    2.5 电化学性能测试手段第26-28页
        2.5.1 充放电性能测试第26页
        2.5.2 电化学阻抗谱(EIS)测试第26-28页
第3章 富锂Li-Ni-Mn-Al-O的比例优化及改性研究第28-49页
    3.1 引言第28页
    3.2 Ni0.2Mn0.6Al0.2 正极材料的锂盐含量优化第28-33页
        3.2.1 锂盐投料量对材料形貌的影响第29-30页
        3.2.2 锂盐投料量对材料微观结构的影响第30-31页
        3.2.3 不同锂盐投料量材料的电化学性能分析第31-33页
    3.3 Ni0.3Mn0.6Al0.1 正极材料的锂盐含量优化第33-38页
        3.3.1 锂盐投料量对材料形貌的影响第33-34页
        3.3.2 锂盐投料量对材料微观结构的影响第34-36页
        3.3.3 不同锂盐投料量材料的电化学性能分析第36-38页
    3.4 不同含量Fe替代Ni对Li-Ni-Mn-Al-O性能的影响第38-43页
        3.4.1 不同含量Fe替代Ni对材料形貌的影响第38-40页
        3.4.2 不同含量Fe替代Ni对材料微观结构的影响第40-41页
        3.4.3 不同含量Fe替代Ni材料的电化学性能测试第41-42页
        3.4.4 Fe替代Ni材料的电化学阻抗分析第42-43页
    3.5 不同含量Cu O包覆对Li-Ni-Mn-Al-O性能的影响第43-47页
        3.5.1 不同含量Cu O包覆对材料形貌的影响第43-44页
        3.5.2 不同含量Cu O包覆对材料微观结构的影响第44-46页
        3.5.3 不同含量Cu O包覆材料的电化学性能测试第46-47页
        3.5.4 Cu O包覆材料的电化学阻抗分析第47页
    3.6 本章小结第47-49页
第4章 富锂Li-Ni-Mn-Al-O材料的形貌调控第49-59页
    4.1 引言第49页
    4.2 静电纺丝法制备Li-Ni-Mn-Al-O正极材料第49-53页
        4.2.1 静电纺丝材料的微观形貌表征第49-51页
        4.2.2 静电纺丝材料的微观结构表征第51-52页
        4.2.3 静电纺丝材料的电化学性能分析第52-53页
    4.3 水热法制备Li-Ni-Mn-Al-O正极材料第53-55页
        4.3.1 水热法材料的微观形貌表征第53页
        4.3.2 水热法材料的微观结构表征第53-54页
        4.3.3 水热法材料的电化学性能分析第54-55页
    4.4 固相法制备Li-Ni-Mn-Al-O正极材料第55-57页
        4.4.1 固相法制备材料的微观形貌表征第55-56页
        4.4.2 固相法制备材料的电化学性能分析第56-57页
    4.5 本章小结第57-59页
第5章 层状堆叠Li-Ni-Mn-Al-O材料的制备工艺优化第59-82页
    5.1 引言第59页
    5.2 不同PVP用量对Li-Ni-Mn-Al-O正极材料的影响第59-63页
        5.2.1 不同PVP用量对材料微观形貌的影响第59-61页
        5.2.2 不同PVP用量对材料微观结构的影响第61-62页
        5.2.3 不同PVP用量材料的电化学性能分析第62-63页
    5.3 不同进样速率对Li-Ni-Mn-Al-O正极材料的影响第63-67页
        5.3.1 不同进样速率对材料微观形貌的影响第64页
        5.3.2 不同进样速率对材料微观结构的影响第64-65页
        5.3.3 不同进样速率材料的电化学性能分析第65-67页
    5.4 不同烧结温度对Li-Ni-Mn-Al-O正极材料的影响第67-71页
        5.4.1 不同烧结温度对材料微观形貌的影响第67-68页
        5.4.2 不同烧结温度对材料微观结构的影响第68-69页
        5.4.3 不同烧结温度材料的电化学性能分析第69-71页
    5.5 层状堆叠与片状Li-Ni-Mn-Al-O正极材料的比较第71-80页
        5.5.1 HT-NMA与SG-NMA材料微观形貌分析第71-72页
        5.5.2 HT-NMA与SG-NMA材料微观结构分析第72-73页
        5.5.3 HT-NMA与SG-NMA材料的电化学性能分析第73-75页
        5.5.4 HT-NMA与SG-NMA材料的电化学阻抗分析第75-80页
    5.6 本章小结第80-82页
结论第82-84页
参考文献第84-90页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第90-92页
致谢第92页

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