摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
1 文献综述 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池的产生及发展 | 第12-14页 |
1.2.2 锂离子电池的工作机理 | 第14页 |
1.3 层状锂离子电池正极材料概述 | 第14-17页 |
1.3.1 钴系层状正极材料 | 第15-16页 |
1.3.2 镍钴二元系正极材料 | 第16页 |
1.3.3 镍钻锰三元系正极材料 | 第16-17页 |
1.4 镍基层状正极材料 | 第17-22页 |
1.4.1 镍基正极材料的合成研究 | 第17-19页 |
1.4.2 镍基正极材料的改性研究与发展 | 第19-22页 |
1.5 镍基梯度正极材料的研究 | 第22-23页 |
1.5.1 梯度的概念及应用 | 第22页 |
1.5.2 镍基梯度材料的发展 | 第22-23页 |
1.6 论文的主要内容及意义 | 第23-25页 |
2 材料制备与表征 | 第25-32页 |
2.1 实验试剂及原料 | 第25-26页 |
2.2 实验设备及仪器 | 第26-27页 |
2.3 材料的制备 | 第27-28页 |
2.3.1 基体材料的合成 | 第27页 |
2.3.2 成品正极材料的制备 | 第27-28页 |
2.4 材料的物化表征 | 第28-30页 |
2.4.1 元素分析 | 第28页 |
2.4.2 粒度分析 | 第28页 |
2.4.3 扫描电镜(SEM)分析 | 第28-29页 |
2.4.4 X-射线衍射(XRD)分析 | 第29页 |
2.4.5 碳含量及表面碱性测试 | 第29页 |
2.4.6 振实密度分析 | 第29页 |
2.4.7 差热-热重分析 | 第29-30页 |
2.5 材料的电化学性能测试 | 第30-32页 |
2.5.1 扣式电池组装及测试 | 第30页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第30-31页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第31-32页 |
3 镍基梯度包覆材料Li[Ni_(0.85)Co_(0.1)Mn_(0.05)]O_2的研究与合成 | 第32-47页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 前驱体的合成工艺研究 | 第32-37页 |
3.2.1 引述 | 第33-34页 |
3.2.2 实验结果及讨论 | 第34-36页 |
3.2.3 最佳pH值条件下前驱体的XRD分析 | 第36-37页 |
3.3 烧结工艺的选择 | 第37页 |
3.4 梯度包覆材料的表征 | 第37-46页 |
3.4.0 材料的化学成分分析 | 第37-38页 |
3.4.1 材料的XRD分析 | 第38-39页 |
3.4.2 材料的表面碱性及碳含量分析 | 第39页 |
3.4.3 材料的粒度分布 | 第39-40页 |
3.4.4 材料的扫描电镜分析 | 第40-41页 |
3.4.5 材料的电化学性能分析 | 第41-44页 |
3.4.6 材料的电化学交流阻抗测试 | 第44-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
4 镍基全梯度正极材料Li[Ni_(0.85)Co0.15-x)Mn_x]O_2的制备研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 全梯度正极材料的合成 | 第48-49页 |
4.2.1 前驱体的合成 | 第48-49页 |
4.2.2 成品的烧结 | 第49页 |
4.3 全梯度系列正极材料Li[Ni_(0.85)Co_(0.15-x)Mn_x]O_2的研究 | 第49-52页 |
4.3.1 全梯度系列材料Li[Ni_(0.85)Co_(0.15-x)Mn_x]O_2的成分分析 | 第49页 |
4.3.2 全梯度系列材料Li[Ni_(0.85)Co_(1-x)Mn_x]O_2的晶体结构分析 | 第49-50页 |
4.3.3 全梯度系列材料Li[Ni_(0.85)Co_(0.15-x)Mn_x]O_2的电性能比较 | 第50-52页 |
4.4 最优Mn含量下Li[Ni_(0.85)Co_(0.08)Mn_(0.07)]O_2正极材料的物理表征 | 第52-54页 |
4.4.1 材料的粒度分析及振实密度测试 | 第52页 |
4.4.2 材料的扫描电镜分析 | 第52-54页 |
4.5 本章小结 | 第54-55页 |
5 结论与展望 | 第55-58页 |
5.1 结论 | 第55-56页 |
5.2 展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-70页 |
在读硕士期间的主要成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |