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锂离子电池正极材料锂锰氧化物的制备与改性研究

第一章 前言第11-20页
    1.1 锂离子电池的工作原理和特点第11-12页
    1.2 尖晶石LiMn2O4体系第12-20页
        1.2.1 尖晶石型LiMn2O4的充放电机理第12-13页
        1.2.2 尖晶石型LiMn2O4的容量衰减机理第13-16页
            1.2.2.1 Jahn-Teller效应第13-14页
            1.2.2.2 锰的溶解第14-16页
            1.2.2.3 电解质的分解第16页
        1.2.3 针对尖晶石型LiMn2O4容量衰减的解决途径第16-20页
            1.2.3.1 掺杂第16-18页
            1.2.3.2 表面修饰(包覆)第18-19页
            1.2.3.3 电解质修饰第19-20页
第二章 实验方案、仪器、试剂第20-26页
    2.1 电池的制备及组装第20页
    2.2 X射线衍射(XRD)分析第20-21页
    2.3 电子扫描显微镜(SEM)分析第21页
    2.4 原子吸收(AAS)分光光度分析第21页
    2.5 交流阻抗(EIS)分析第21-24页
    2.6 循环伏安分析第24-25页
    2.7 充放电分析第25页
    2.8 试剂及规格第25-26页
第三章 阴、阳离子复合掺杂锂锰氧化物的研究第26-43页
    3.1 合成方法的比较第26-28页
    3.2 掺杂离子的选择第28页
    3.3 正极材料的制备第28-29页
    3.4 结果和讨论第29-42页
        3.4.1 材料的成分和结构分析第29-31页
        3.4.2 材料的形貌分析第31页
        3.4.3 材料的电化学性能分析第31-42页
            3.4.3.1 电池电压与比容量、循环次数的关系第31-33页
            3.4.3.2 循环伏安性能第33-36页
            3.4.3.3 高温性能分析第36-37页
            3.4.3.4 样品的交流阻抗分析第37-40页
            3.4.3.5 嵌锂行为的初步研究第40-42页
    3.5 小结第42-43页
第四章 掺杂稀土元素Dy的LiDyxMn2-xO4的研究第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 正极材料的制备第43-44页
    4.3 结果和讨论第44-52页
        4.3.1 材料的成分和结构分析第44-45页
        4.3.2 材料的形貌分析第45-46页
        4.3.3 材料的电化学性能分析第46-52页
            4.3.3.1 循环伏安性能第46-48页
            4.3.3.2 LiDy0.025Mn1.975O4的充放电循环特征第48-49页
            4.3.3.3 循环性能分析比较第49页
            4.3.3.4 充放电电流密度对容量的影响第49-50页
            4.3.3.5 嵌锂行为的初步研究第50-52页
    4.4 小结第52-53页
第五章 锂锰氧化物的表面改性研究第53-66页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 表面包覆正极材料的制备第54-55页
        5.2.1 基体材料的合成第54-55页
        5.2.2 基体材料的表面包覆第55页
    5.3 结果和讨论第55-65页
        5.3.1 表面包覆材料的结构和形貌研究第55-57页
        5.3.2 抗溶蚀性能的比较第57-58页
        5.3.3 电化学性能分析比较第58-65页
            5.3.3.1 循环伏安性能第58-59页
            5.3.3.2 交流阻抗分析第59-61页
            5.3.3.3 充放电测试第61-62页
            5.3.3.4 高温性能分析第62-63页
            5.3.3.5 嵌锂行为的初步研究第63-65页
    5.4 小结第65-66页
第六章 结论和展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
参考文献第68-74页
攻读硕士学位期间已公开发表(含有采稿通知)的论文第74-75页
致谢第75-93页

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