摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第10-12页 |
1.2.1 锂离子电池结构组成 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第11-12页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第12-15页 |
1.3.1 层状LiMO_2 | 第12-13页 |
1.3.2 尖晶石LiMn_2O_4 | 第13-14页 |
1.3.3 橄榄石LiMPO_4 | 第14-15页 |
1.4 富锂锰基正极材料研究进展 | 第15-22页 |
1.4.1 富锂锰基材料结构 | 第15-16页 |
1.4.2 充放电机理 | 第16-18页 |
1.4.3 合成方法 | 第18-20页 |
1.4.4 掺杂改性 | 第20-21页 |
1.4.5 表面改性 | 第21-22页 |
1.5 本论文研究工作和研究意义 | 第22-24页 |
第2章 实验材料及方法 | 第24-29页 |
2.1 主要实验药品及设备 | 第24-25页 |
2.2 材料理化性质表征方法 | 第25-27页 |
2.2.1 热重-差示扫描量热法(TG-DSC) | 第25页 |
2.2.2 粉末X射线衍射(XRD) | 第25-26页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第26页 |
2.2.4 电感耦合等离子光谱(ICP) | 第26页 |
2.2.5 Brunauer-Emmett-Teller 比表面积分析(BET) | 第26-27页 |
2.2.6 粒径分布测试 | 第27页 |
2.2.7 pH测试 | 第27页 |
2.3 模拟电池组装 | 第27页 |
2.4 材料电化学性能表征方法 | 第27-29页 |
2.4.1 充放电测试 | 第27-28页 |
2.4.2 循环伏安测试(CV) | 第28页 |
2.4.3 交流阻抗测试(EIS) | 第28-29页 |
第3章 富锂锰基正极材料制备及组分优化 | 第29-43页 |
3.1 研究对象选取 | 第29页 |
3.2 材料制备 | 第29-30页 |
3.3 xLi_2MnO_3·(1-x)Li(Ni_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3))O_2(0.4≤x≤0.6)两相比例优化 | 第30-36页 |
3.3.1 前驱体分析 | 第30-31页 |
3.3.2 形貌表征 | 第31-32页 |
3.3.3 晶体结构 | 第32-33页 |
3.3.4 组分分析 | 第33页 |
3.3.5 物理性能 | 第33-34页 |
3.3.6 电化学性能 | 第34-36页 |
3.4 Li_(1+y)Ni_(0.166)Co_(0.166)Mn_(0.66)7O_((2+δ))(0.3≤y≤0.6)锂含量优化 | 第36-42页 |
3.4.1 形貌表征 | 第36-37页 |
3.4.2 晶体结构 | 第37-38页 |
3.4.3 组分分析 | 第38-39页 |
3.4.4 物理性能 | 第39-40页 |
3.4.5 电化学性能 | 第40-42页 |
3.5 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 富锂锰基正极材料的烧结制度优化 | 第43-54页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 材料制备 | 第43-44页 |
4.3 烧结温度优化 | 第44-50页 |
4.3.1 形貌表征 | 第44-45页 |
4.3.2 晶体结构 | 第45-46页 |
4.3.3 物理性能 | 第46-47页 |
4.3.4 电化学性能 | 第47-50页 |
4.4 烧结时间优化 | 第50-53页 |
4.4.1 形貌表征 | 第50页 |
4.4.2 晶体结构 | 第50-51页 |
4.4.3 物理性能 | 第51-52页 |
4.4.4 电化学性能 | 第52-53页 |
4.5 本章小结 | 第53-54页 |
第5章 富锂锰基正极材料的CNTs包覆改性研究 | 第54-61页 |
5.1 引言 | 第54页 |
5.2 材料制备 | 第54页 |
5.3 结果与讨论 | 第54-60页 |
5.3.1 形貌表征 | 第54-55页 |
5.3.2 晶体结构 | 第55-56页 |
5.3.3 电化学性能 | 第56-58页 |
5.3.4 循环伏安分析 | 第58页 |
5.3.5 交流阻抗分析 | 第58-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第6章 结论与展望 | 第61-63页 |
6.1 结论 | 第61页 |
6.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
个人简历、硕士期间发表的学术论文及研究成果 | 第72页 |