摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池简介 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的组成部分 | 第13页 |
1.2.3 锂离子电池工作原理 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池正极材料的研究现状简介 | 第14-18页 |
1.3.1 层状LiMO_2正极材料 | 第15-16页 |
1.3.2 橄榄型LixMPO_4正极材料 | 第16-17页 |
1.3.3 尖晶石型LiM_2O_4正极材料 | 第17-18页 |
1.4 尖晶石LiMn_2O_4正极材料的研究进展 | 第18-25页 |
1.4.1 锰酸锂的晶体结构和充放电机理 | 第18-19页 |
1.4.2 锰酸锂容量衰减的研究 | 第19-20页 |
1.4.3 锰酸锂的改性研究 | 第20-25页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验材料与方法 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂和相关仪器设备 | 第27-28页 |
2.2 样品的制备 | 第28-29页 |
2.2.1 前驱体Mn_3O_4及LiMn_2O_4的制备 | 第28-29页 |
2.2.2 LiMn_2O_4@ SiO_2正极材料的制备 | 第29页 |
2.2.3 LiMn_2O_4@ SiO_2@ Al_2O_3正极材料的制备 | 第29页 |
2.3 样品的表征方法 | 第29-30页 |
2.4 电极制备和电化学性能测试 | 第30-31页 |
第三章 LiMn_2O_4正极材料的制备及其电化学性能研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31-32页 |
3.2 PEG聚合度对产物Mn_3O_4结构和形貌的影响 | 第32-33页 |
3.2.1 XRD分析 | 第32-33页 |
3.2.2 形貌分析 | 第33页 |
3.3 反应温度对产物Mn_3O_4结构和形貌的影响 | 第33-35页 |
3.3.1 XRD分析 | 第33-34页 |
3.3.2 形貌分析 | 第34-35页 |
3.4 PEG400添加量对产物Mn_3O_4结构和形貌的影响 | 第35-36页 |
3.4.1 XRD分析 | 第35页 |
3.4.2 形貌分析 | 第35-36页 |
3.5 前驱体Mn_3O_4生长机理研究 | 第36-38页 |
3.5.1 XRD分析 | 第36-37页 |
3.5.2 形貌分析 | 第37-38页 |
3.6 锂锰摩尔比对产物LiMn_2O_4结构及电化学性能的影响 | 第38-40页 |
3.6.1 XRD分析 | 第38-39页 |
3.6.2 形貌分析 | 第39-40页 |
3.6.3 电化学性能分析 | 第40页 |
3.7 煅烧温度对产物LiMn_2O_4结构及电化学性能的影响 | 第40-43页 |
3.7.1 热重分析 | 第41页 |
3.7.2 XRD分析 | 第41-42页 |
3.7.3 电化学性能分析 | 第42-43页 |
3.8 煅烧气氛对产物LiMn_2O_4形貌及电化学性能的影响 | 第43-47页 |
3.8.1 XRD分析 | 第43页 |
3.8.2 形貌分析 | 第43-45页 |
3.8.3 XPS分析 | 第45-46页 |
3.8.4 电化学性能分析 | 第46-47页 |
3.9 本章小结 | 第47-49页 |
第四章 锰酸锂正极材料的表面包覆及其电化学性能研究 | 第49-57页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 Li Mn_2O_4@ SiO_2的制备及电化学性能研究 | 第50-54页 |
4.2.1 SiO_2包覆层对LiMn_2O_4材料结构的影响 | 第50页 |
4.2.2 SiO_2包覆层对LiMn_2O_4表面形貌的影响 | 第50-52页 |
4.2.3 充放电曲线分析 | 第52页 |
4.2.4 倍率性能分析 | 第52-53页 |
4.2.5 循环性能分析 | 第53-54页 |
4.3 LiMn_2O_4@ SiO_2@ Al_2O_3的制备及电化学性能研究 | 第54-56页 |
4.3.1 XRD分析 | 第54-55页 |
4.3.2 形貌分析 | 第55页 |
4.3.3 倍率性能分析 | 第55-56页 |
4.4 本章小结 | 第56-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57页 |
5.2 展望 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-69页 |
致谢 | 第69-70页 |