中文摘要 | 第1-8页 |
英文摘要 | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 二次锂离子电池 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池正极材料 | 第11-16页 |
1.2.1 LiCoO_2 | 第12-13页 |
1.2.2 LiNiO_2 | 第13-14页 |
1.2.3 锂锰氧化物 | 第14-16页 |
1.2.3.1 尖晶石LiMn_2O_4 | 第14-15页 |
1.2.3.2 层状LiMnO_2 | 第15-16页 |
1.2.3.3 其它材料 | 第16页 |
1.3 尖晶石LiMn_2O_4研究进展 | 第16-27页 |
1.3.1 尖晶石LiMn_2O_4容量衰减机理研究 | 第16-20页 |
1.3.1.1 Jahn-Tellar畸变 | 第16-17页 |
1.3.1.2 电解液的分解 | 第17-18页 |
1.3.1.3 正极溶解 | 第18-20页 |
1.3.2 尖晶石LiMn_2O_4稳定对策及其机理 | 第20-27页 |
1.3.2.1 掺杂 | 第20-25页 |
1.3.2.2 包覆 | 第25-27页 |
1.3.2.3 其它方法 | 第27页 |
1.4 本文研究目的和意义 | 第27-29页 |
参考文献 | 第29-32页 |
第二章 实验方法和分析原理 | 第32-40页 |
2.1 电极制备 | 第32页 |
2.1.1 复合粉末电极 | 第32页 |
2.1.2 粉末微电极 | 第32页 |
2.2 实验和分析方法 | 第32-38页 |
2.2.1 电化学方法 | 第32-37页 |
2.2.1.1 交流阻抗 | 第32-34页 |
2.2.1.2 循环伏安 | 第34-35页 |
2.2.1.3 恒电流充放电 | 第35页 |
2.2.1.4 电位衰减 | 第35-36页 |
2.2.1.5 恒电位间歇滴定 | 第36-37页 |
2.2.2 非电化学方法 | 第37-38页 |
2.2.2.1 X-射线衍射 | 第37-38页 |
2.2.2.2 扫描电镜 | 第38页 |
2.2.2.3 电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第38页 |
2.2.2.4 差热分析 | 第38页 |
2.2.2.5 BET | 第38页 |
2.3 所用仪器和药品 | 第38-39页 |
2.3.1 仪器 | 第38-39页 |
2.3.2 药品 | 第39页 |
参考文献 | 第39-40页 |
第三章 尖晶石锂锰氧化物锂离子嵌脱过程的交流阻抗谱研究 | 第40-56页 |
3.1 引言 | 第40-41页 |
3.2 样品表征 | 第41-43页 |
3.2.1 X-射线衍射图 | 第41-42页 |
3.2.2 扫描电镜图 | 第42页 |
3.2.3 比表面积 | 第42-43页 |
3.3 锂锰氧化物的循环伏安和恒电流充放电曲线 | 第43-44页 |
3.4 样品的交流阻抗图谱 | 第44-53页 |
3.5 小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-56页 |
第四章 LiMn_2O_4/LiPF_6-(EC+DEC)溶液界面性质变化的交流阻抗研究 | 第56-68页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 样品制备 | 第56页 |
4.3 样品表征 | 第56-58页 |
4.3.1 X-射线衍射 | 第56-57页 |
4.3.2 扫描电镜 | 第57-58页 |
4.4 充放电循环的影响 | 第58-61页 |
4.5 贮存时间的影响 | 第61-64页 |
4.6 过充电的影响 | 第64-66页 |
4.7 小结 | 第66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第五章 制备方法对锂锰氧化物/电解液界面电化学性质的影响 | 第68-88页 |
5.1 引言 | 第68页 |
5.2 样品制备 | 第68页 |
5.3 样品表征 | 第68-71页 |
5.3.1 X-射线衍射 | 第68-70页 |
5.3.2 样品比表面积 | 第70页 |
5.3.3 扫描电镜 | 第70-71页 |
5.4 循环伏安曲线 | 第71-74页 |
5.5 交流阻抗谱图 | 第74-82页 |
5.6 开路电位和时间的关系 | 第82-86页 |
5.7 小结 | 第86-87页 |
参考文献 | 第87-88页 |
第六章 结论和展望 | 第88-90页 |
6.1 结论 | 第88-89页 |
6.2 展望 | 第89-90页 |
在校期间发表的论文和获得的奖励 | 第90-91页 |
致谢 | 第91-92页 |