摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-33页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锂电池的组成及工作原理 | 第13-14页 |
1.3 锂电池正极材料 | 第14-17页 |
1.3.1 层状结构的LiCoO_2 | 第14-15页 |
1.3.2 层状结构的LiNiO_2 | 第15页 |
1.3.3 多元层状正极材料Li-Ni-Co-Mn-O | 第15-16页 |
1.3.4 尖晶石结构的LiMn2O_4 | 第16页 |
1.3.5 橄榄石结构的LiFePO_4 | 第16-17页 |
1.4 富锂锰基正极材料 | 第17-23页 |
1.4.1 富锂锰基正极材料的结构与充放电机制 | 第17-20页 |
1.4.2 富锂锰基正极材料的合成 | 第20-22页 |
1.4.3 富锂锰基正极材料的改性 | 第22-23页 |
1.5 浅析共沉淀法合成Li-Ni-Co-Mn-O正极材料 | 第23-32页 |
1.5.1 共沉淀的颗粒过程 | 第24-27页 |
1.5.2 共沉淀的热力学过程 | 第27-28页 |
1.5.3 共沉淀工艺对产物结构和性能的影响 | 第28-32页 |
1.6 本文的选题及研究内容 | 第32-33页 |
第二章 实验材料、仪器及表征方法 | 第33-37页 |
2.1 实验过程中所用的材料及仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验材料 | 第33页 |
2.1.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2 材料表征方法 | 第34-35页 |
2.2.1 物相分析 | 第34页 |
2.2.2 形貌分析 | 第34-35页 |
2.2.3 成分分析 | 第35页 |
2.3 振实密度测定 | 第35页 |
2.4 电化学性能测试 | 第35-37页 |
2.4.1 扣式电池的组装 | 第35-36页 |
2.4.2 充放电性能测试 | 第36页 |
2.4.3 循环伏安(CV)测试 | 第36页 |
2.4.4 电化学阻抗(EIS)测试 | 第36-37页 |
第三章 共沉淀法合成Li_(1.2)[Mn_(0.52)Ni_(0.20)Co_(0.08)]O_2正极材料 | 第37-55页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 共沉淀的热力学模型及络合剂可行性的热力学分析 | 第37-42页 |
3.3 络合剂浓度对材料的影响 | 第42-48页 |
3.3.1 络合剂浓度对前驱体结构的影响 | 第42-44页 |
3.3.2 络合剂浓度对正极材料结构的影响 | 第44-46页 |
3.3.3 络合剂浓度对正极材料电化学性能的影响 | 第46-48页 |
3.4 共沉淀pH值对材料的影响 | 第48-53页 |
3.4.1 共沉淀pH值对前驱体结构的影响 | 第48-50页 |
3.4.2 共沉淀pH值对正极材料结构的影响 | 第50-52页 |
3.4.3 共沉淀pH值对正极材料电化学性能的影响 | 第52-53页 |
3.5 本章小结 | 第53-55页 |
第四章 Li_(1.2)[Mn_(0.52)Ni_(0.20)Co_(0.08)]O_2的掺杂改性研究 | 第55-69页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 掺杂方法对正极材料的影响 | 第55-59页 |
4.2.1 掺杂方法对正极材料结构的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 掺杂方法对正极材料电化学性能的影响 | 第57-59页 |
4.3 掺杂量对正极材料的影响 | 第59-63页 |
4.3.1 掺杂量对正极材料结构的影响 | 第59-61页 |
4.3.2 掺杂量对正极材料电化学性能的影响 | 第61-63页 |
4.4 掺杂元素对正极材料的影响 | 第63-67页 |
4.4.1 掺杂元素对正极材料结构的影响 | 第63-64页 |
4.4.2 掺杂元素对正极材料电化学性能的影响 | 第64-67页 |
4.5 本章小结 | 第67-69页 |
第五章 掺杂改性的第一性原理分析 | 第69-79页 |
5.1 引言 | 第69页 |
5.2 模型的建立和计算参数的选择 | 第69-71页 |
5.3 掺杂原子占位 | 第71-73页 |
5.4 Li2MnO_3电子结构特征 | 第73-75页 |
5.5 Ti、Al掺杂对Li2MnO_3电子结构特征的影响 | 第75-77页 |
5.6 Ti、Al掺杂对循环过程晶格O稳定性的影响 | 第77-78页 |
5.7 本章小结 | 第78-79页 |
第六章 总结与展望 | 第79-81页 |
参考文献 | 第81-91页 |
致谢 | 第91-92页 |
在学期间的研究成果及发表的学术论文 | 第92-93页 |
附录 | 第93-102页 |