摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-36页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池的构造及原理 | 第11-15页 |
1.2.1 锂离子电池的构造 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第12-13页 |
1.2.3 锂离子电池失效机理 | 第13-15页 |
1.3 锂离子电池正极材料简述 | 第15-21页 |
1.3.1 层状结构 | 第15-17页 |
1.3.2 尖晶石结构 | 第17-18页 |
1.3.3 橄榄石结构 | 第18-19页 |
1.3.4 其它正极材料 | 第19-21页 |
1.4 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的研究现状与进展 | 第21-33页 |
1.4.1 充放电机理 | 第22-24页 |
1.4.2 体相结构缺陷 | 第24-28页 |
1.4.3 动力学机理 | 第28-30页 |
1.4.4 高压失效机理 | 第30-31页 |
1.4.5 金属元素偏析及溶解 | 第31-33页 |
1.5 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2研究存在的问题 | 第33-34页 |
1.6 论文的研究内容 | 第34-36页 |
第二章 实验方法和测试技术 | 第36-42页 |
2.1 实验方法 | 第36-37页 |
2.2 材料的物质表征及测试方法 | 第37-40页 |
2.3 电化学性能测试及表征 | 第40-42页 |
第三章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2合成条件、氧空位与性能的关系 | 第42-60页 |
3.1 前言 | 第42-43页 |
3.2 样品制备 | 第43页 |
3.3 结构和形貌表征 | 第43-47页 |
3.4 价态分析 | 第47-50页 |
3.5 电化学性能 | 第50-57页 |
3.5.1 循环伏安曲线 | 第50-52页 |
3.5.2 充放电性能 | 第52-56页 |
3.5.3 EIS阻抗谱 | 第56-57页 |
3.6 小结 | 第57-60页 |
第四章 一次颗粒堆积方式对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的动力学调控 | 第60-82页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 结构和形貌表征 | 第61-63页 |
4.3 电化学性能研究 | 第63-69页 |
4.3.1 循环伏安曲线 | 第63-66页 |
4.3.2 充放电性能 | 第66-69页 |
4.4 一次颗粒堆积方式对动力学行为的调控 | 第69-78页 |
4.4.1 XPS分析氧化还原对的变化 | 第69-74页 |
4.4.2 电荷传递机理 | 第74-75页 |
4.4.3 电子和离子导电率 | 第75-78页 |
4.5 EIS阻抗分析 | 第78-79页 |
4.6 小结 | 第79-82页 |
第五章 高压LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2的结构及电化学动力学机理研究 | 第82-100页 |
5.1 引言 | 第82-83页 |
5.2 材料结构及形貌表征 | 第83-85页 |
5.3 结构动力学 | 第85-90页 |
5.3.1 结构演变 | 第85-88页 |
5.3.2 不活性颗粒 | 第88-90页 |
5.4 高压动力学机理 | 第90-99页 |
5.4.1 厚薄极片的电化学性能对比 | 第90-93页 |
5.4.2 循环伏安曲线 | 第93-95页 |
5.4.3 锂离子迁移动力学分析 | 第95-99页 |
5.5 小结 | 第99-100页 |
第六章 新型多锂Li_xM_yO_z正极材料的合成探索 | 第100-112页 |
6.1 前言 | 第100页 |
6.2 样品制备 | 第100-101页 |
6.3 反应过程失重分析 | 第101-103页 |
6.4 固相法合成Li_4(Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))_2O | 第103-108页 |
6.4.1 低温合成 | 第103-107页 |
6.4.2 高温合成 | 第107-108页 |
6.5 溶胶凝胶法 | 第108-111页 |
6.6 小结 | 第111-112页 |
第七章 结论与展望 | 第112-116页 |
7.1 全文总结 | 第112-113页 |
7.2 展望 | 第113-116页 |
参考文献 | 第116-130页 |
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果 | 第130-132页 |
致谢 | 第132-136页 |