内容提要 | 第4-5页 |
摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锂离子电池的组成部分及工作原理 | 第13-16页 |
1.2.1 正极材料 | 第13-14页 |
1.2.2 负极材料 | 第14页 |
1.2.3 电解液 | 第14-15页 |
1.2.4 隔膜 | 第15页 |
1.2.5 锂离子电池工作原理 | 第15-16页 |
1.3 富锂层状正极材料的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1 富锂层状正极材料的结构 | 第16-17页 |
1.3.2 富锂层状正极材料的充放电机理 | 第17-19页 |
1.3.3 富锂层状正极材料存在的问题及其改性研究 | 第19-21页 |
1.4 锂离子电池电解液研究进展 | 第21-26页 |
1.4.1 电解液溶剂 | 第21-22页 |
1.4.2 电解液锂盐 | 第22-26页 |
1.5 本论文的选题意义和研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验试剂和材料的表征方法 | 第28-36页 |
2.1 主要化学试剂 | 第28页 |
2.2 材料表征及电化学测试方法 | 第28-36页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第28-30页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第30-31页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第31页 |
2.2.4 红外光谱(IR) | 第31-32页 |
2.2.5 X射线光电子谱(XPS) | 第32-33页 |
2.2.6 差示扫描量热法(DSC) | 第33-34页 |
2.2.7 电感耦合等离子体质谱(ICP) | 第34页 |
2.2.8 线性扫描伏安法(LSV) | 第34-35页 |
2.2.9 电化学交流阻抗(EIS) | 第35-36页 |
第3章 LiODFB/LiPF_6双 盐电解液对富锂层状正极材料Li_(1.18)Co_(0.15)Ni_(0.15)Mn_(0.52)O_2电化学性质的影响 | 第36-52页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验 | 第36-38页 |
3.2.1 电解液的制备 | 第36-37页 |
3.2.2 电池组装及电化学性能测试 | 第37页 |
3.2.3 材料表征及热稳定性测试 | 第37-38页 |
3.3 结果与讨论 | 第38-50页 |
3.3.1 原始材料表征 | 第38页 |
3.3.2 不同LiODFB含量对于材料常温及高温下电化学性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 电解液电化学稳定性分析 | 第39-40页 |
3.3.4 常温恒流充放电测试 | 第40-41页 |
3.3.5 高温恒流充放电测试 | 第41-42页 |
3.3.6 电化学交流阻抗分析 | 第42-43页 |
3.3.7 透射电子显微镜分析 | 第43-44页 |
3.3.8 红外光谱分析 | 第44-45页 |
3.3.9 Mn离子溶解测试 | 第45-47页 |
3.3.10 X射线光电子能谱分析 | 第47-49页 |
3.3.11 热稳定性测试 | 第49-50页 |
3.4 本章总结 | 第50-52页 |
第4章 PVDF-HFP凝 胶聚合物电解质对富锂层状正极材料Li_(1.18)Co_(0.15)Ni_(0.15)Mn_(0.52)O_2电化学性质的影响 | 第52-65页 |
4.1 引言 | 第52页 |
4.2 实验 | 第52-54页 |
4.2.1 凝胶聚合物电解质及正极极片的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 电化学性能测试 | 第53-54页 |
4.2.3 材料表征及热稳定性测试 | 第54页 |
4.3 结果与讨论 | 第54-63页 |
4.3.1 凝胶聚合物电解质吸液率测试 | 第54-55页 |
4.3.2 极片结构和PVDF-HFP聚合物基质形貌表征 | 第55页 |
4.3.3 凝胶聚合物电解质离子电导率测试 | 第55-56页 |
4.3.4 常温恒流充放电测试 | 第56-57页 |
4.3.5 扫描电子显微镜分析 | 第57-58页 |
4.3.6 透射电子显微镜分析 | 第58-59页 |
4.3.7 电化学交流阻抗分析 | 第59-61页 |
4.3.8 高温(55 ℃)电化学性能的测试 | 第61-62页 |
4.3.9 高温(70 ℃)电化学性能的测试 | 第62页 |
4.3.10 热稳定性测试 | 第62-63页 |
4.4 本章总结 | 第63-65页 |
第5章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
作者简介 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |