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锂离子电池低温性能研究

第1章 绪论第1-30页
 1.1 锂离子电池基本原理第9-10页
 1.2 锂离子电池电解液基本组成第10-15页
  1.2.1 有机溶剂第11-13页
  1.2.2 电解液锂盐第13-14页
  1.2.3 电解液添加剂第14-15页
 1.3 电解液对锂离子电池的影响因素分析第15-20页
  1.3.1 电导率第15-18页
  1.3.2 电化学窗口第18页
  1.3.3 与电极的反应第18-20页
 1.4 锂离子电池电极/电解液相容性第20-25页
  1.4.1 碳负极/电解液相容性第20-23页
   1.4.1.1 碳负极/电解液相容性基本内涵第20-21页
   1.4.1.2 电解液组成与碳负极/电解液相容性第21-23页
  1.4.2 正极/电解液相容性第23-25页
   1.4.2.1 正极与电解液的抗氧化性能第23-24页
   1.4.2.2 正极材料在电解液中的溶解第24页
   1.4.2.3 正极表面 SEI膜的表征第24-25页
 1.5 锂离子电池低温电解液的研究第25-29页
  1.5.1 溶剂配方改善低温性能第26-28页
  1.5.2 锂盐种类改善低温性能第28页
  1.5.3 低温性能影响因素第28-29页
 1.6 本论文的研究内容与意义第29-30页
第2章 实验方法与原理第30-34页
 2.1 实验电池的组装第30-31页
  2.1.1 电解液的配制第30页
  2.1.2 扣式电池的组装第30-31页
  2.1.3 1/2折全电池的组装第31页
 2.2 恒流充放电测试第31-32页
 2.3 循环伏安(CV)测试第32页
 2.4 交流阻抗(EIS)测试第32页
 2.5 扫描电子显微镜第32-34页
第3章 电极与电解液相容性初步研究第34-48页
 3.1 正极材料 LiCoO_2的确定第34-36页
 3.2 锂离子电池用电解液的确定第36-41页
  3.2.1 电解液选择的原则第36-37页
  3.2.2 电解液室温性能研究第37-41页
 3.3 电解液组成对 LiCoO_2正极材料性能的影响第41-47页
  3.3.1 LiCoO_2正极在不同电解液中的充放电性能第41-44页
  3.3.2 LiCoO_2电极在不同电解液中的倍率特性第44-45页
  3.3.3 LiCoO_2正极在不同电解液中的循环伏安特性第45-47页
 本章小结第47-48页
第4章 锂离子电池低温性能基础研究第48-67页
 4.1 电解液电导率的测定第48-49页
 4.2 电池的低温性能测试第49-50页
 4.3 锂离子电池低温影响因素分析第50-56页
  4.3.1 EIS在低温性能中的应用第52-55页
  4.3.2 锂离子在负极中扩散系数的测定第55-56页
 4.4 金属锂沉积对锂离子电池低温性能的影响第56-66页
  4.4.1 电解液对金属锂沉积的影响第61-63页
  4.4.2 充电倍率对金属锂沉积的影响第63-64页
  4.4.3 截止电压对金属锂沉积的影响第64-66页
 本章小结第66-67页
结论第67-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间发表的文章第76-77页
致谢第77页

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