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锂离子电池高镍三元正极材料的合成、表征与改性研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 引言第13页
    1.2 锂离子电池的构成及原理第13-15页
    1.3 锂离子电池正极材料概述第15-23页
        1.3.1 层状结构正极材料LiMO_2第16-17页
        1.3.2 层状三元材料第17-19页
        1.3.3 层状富锂相材料第19-21页
        1.3.4 尖晶石结构正极材料第21-22页
        1.3.5 橄榄石LiFePO_4第22-23页
    1.4 高镍三元材料的研究现状第23-26页
        1.4.1 高镍三元材料的特点第23-24页
        1.4.2 高镍三元材料存在的问题及改性研究第24-26页
    1.5 锂离子电池负极材料概述第26-27页
    1.6 本论文的选题背景和研究内容第27-29页
    参考文献第29-41页
第二章 实验仪器与研究方法第41-49页
    2.1 实验所用试剂药品第41-42页
    2.2 实验方法及仪器设备第42-49页
        2.2.1 材料的合成方法及设备第42-43页
        2.2.2 电极材料物性表征第43-45页
        2.2.3 极片的制备与扣式电池的组装第45-47页
        2.2.4 电池的测试第47-49页
第三章 高镍三元正极材料NCA和NCM811的合成与对比研究第49-71页
    3.1 引言第49-50页
    3.2 实验部分第50-51页
        3.2.1 材料的制备第50页
        3.2.2 材料的结构及形貌表征第50页
        3.2.3 材料的电化学测试第50-51页
        3.2.4 材料的热稳定性测试第51页
    3.3 结果与讨论第51-65页
        3.3.1 材料的形貌与结构第51-56页
        3.3.2 电化学测试结果与讨论第56-60页
        3.3.3 NCA与NCM811在首次充电过程中的体积变化第60-63页
        3.3.4 NCA与NCM811中的元素价态分析第63-64页
        3.3.5 NCA与NCM811中的热稳定性第64-65页
    3.4 本章小结第65-67页
    参考文献第67-71页
第四章 锂镍反占位缺陷对NCA三元材料电化学性能的影响及理论研究第71-91页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 实验部分第72-73页
        4.2.1 材料的制备第72页
        4.2.2 材料的结构及形貌表征第72页
        4.2.3 材料的电化学测试第72-73页
    4.3 计算模型和方法第73-74页
    4.4 实验结果与讨论第74-83页
        4.4.1 材料的形貌与晶体结构第74-79页
        4.4.2 电化学测试结果第79-83页
    4.5 计算结果与讨论第83-87页
    4.6 本章小结第87-88页
    参考文献第88-91页
第五章 NCA材料表层晶体缺陷的消除与电化学性能研究第91-103页
    5.1 引言第91-92页
    5.2 实验部分第92-93页
        5.2.1 材料的合成第92页
        5.2.2 材料的物性表征第92页
        5.2.3 电化学性能测试第92-93页
    5.3 结果与讨论第93-100页
        5.3.1 材料的形貌与结构第93-95页
        5.3.2 过渡金属元素的价态变化第95-97页
        5.3.3 电化学测试结果与讨论第97-100页
    5.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-103页
第六章 NCA材料表层残锂的去除与Li_3PO_4包覆改性研究第103-117页
    6.1 引言第103-104页
    6.2 实验部分第104-106页
        6.2.1 材料的制备第104-105页
        6.2.2 材料的物性表征第105页
        6.2.3 电化学测试与热稳定性测试第105-106页
    6.3 结果与讨论第106-113页
        6.3.1 材料的形貌与结构第106-109页
        6.3.2 电化学测试结果与讨论第109-112页
        6.3.3 材料的热稳定性第112-113页
    6.4 本章小结第113-114页
    参考文献第114-117页
第七章 三元材料NCM523的低温碳包覆技术与电化学性能研究第117-129页
    7.1 引言第117-118页
    7.2 实验部分第118-120页
        7.2.1 实验原理及材料的制备第118-119页
        7.2.2 材料的物性表征第119页
        7.2.3 材料的电化学测试第119-120页
    7.3 结果与讨论第120-126页
        7.3.1 材料的形貌与结构第120-123页
        7.3.2 材料的电化学性能第123-126页
    7.4 本章小结第126-127页
    参考文献第127-129页
第八章 三元材料NCM523在储存过程中的变质机理研究及电化学性能的恢复第129-149页
    8.1 引言第129-130页
    8.2 实验部分第130-132页
        8.2.1 模拟材料的存储环境第130页
        8.2.2 变质材料性能的恢复第130-131页
        8.2.3 材料的物性表征第131页
        8.2.4 材料的电化学测试第131-132页
    8.3 结果与讨论第132-144页
        8.3.1 变质NCM材料的结构与形貌第132-135页
        8.3.2 变质NCM材料的XPS表征第135-137页
        8.3.3 储存气氛NCM材料变质的影响第137-138页
        8.3.4 NCM材料变质对电化学性能的影响及变质机理探究第138-140页
        8.3.5 变质NCM523性能的恢复第140-144页
    8.4 本章小结第144-145页
    参考文献第145-149页
第九章 论文总述与未来工作展望第149-151页
    9.1 本论文的创新之处第149-150页
    9.2 本论文的不足之处第150页
    9.3 未来研究展望第150-151页
致谢第151-152页
在读期间取得的学术成果第152-153页

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