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高容量镍基正极材料LiNi0.9Mn0.1O2的合成及改性研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-17页
    1.1 研究背景第9页
    1.2 LiNiO_2正极材料的研究第9-11页
        1.2.1 锂镍氧化物(LiNi O_2)第9-10页
        1.2.2 LiNiO_2存在问题的根源第10-11页
    1.3 Li-Ni-Co正极材料的改性研究第11-13页
        1.3.1 优化制备工艺第11页
        1.3.2 特殊结构的设计第11-12页
        1.3.3 表面包覆改性第12页
        1.3.4 体相掺杂改性第12-13页
    1.4 镍基正极材料的改性研究第13-15页
        1.4.1 Co掺杂镍基正极材料第13-14页
        1.4.2 Mn掺杂镍基正极材料第14-15页
    1.5 论文研究的意义与主要内容第15-17页
第二章 实验部分第17-25页
    2.1 实验中主要原材料及仪器设备第17-19页
        2.1.1 实验原材料第17-18页
        2.1.2 实验仪器设备第18-19页
    2.2 正极材料的制备第19-21页
        2.2.1 前驱体的合成第19页
        2.2.2 LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2正极材料及其改性材料的合成第19-21页
    2.3 电池的制作工艺第21页
        2.3.1 软包电池的制备第21页
        2.3.2 扣式电池的制备第21页
    2.4 材料的物理及化学性能表征第21-22页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第21-22页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第22页
        2.4.3 前驱体粒度分析第22页
        2.4.4 材料元素比例分析第22页
    2.5 材料的电化学性能表征第22-25页
        2.5.1 材料循环及倍率性能测试第22-23页
        2.5.2 循环伏安性能测试(CV)第23页
        2.5.3 交流阻抗测试(EIS)第23页
        2.5.4 低温性能测试第23-24页
        2.5.5 放电深度性能测试第24-25页
第三章 LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2正极材料的合成及性能研究第25-40页
    3.1 引言第25页
    3.2 Ni_(0.9)Mn_(0.1)(OH)_2 前驱体合成工艺探究第25-28页
        3.2.1 Ni_(0.9)Mn_(0.1)(OH)_2 前驱体元素比例第25页
        3.2.2 Ni_(0.9)Mn_(0.1)(OH)_2 前驱体的粒径分布第25-27页
        3.2.3 Ni_(0.9)Mn_(0.1)(OH)_2 前驱体的形貌表征第27-28页
        3.2.4 Ni_(0.9)Mn_(0.1)(OH)_2 前驱体的结构分析第28页
    3.3 Li/(Ni+Mn)配量对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2性能的影响第28-31页
        3.3.1 不同锂配量下材料结构分析第28-30页
        3.3.2 不同锂配量下材料形貌表征第30页
        3.3.3 不同锂配量下材料电化学性能测试分析第30-31页
    3.4 烧结温度对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2性能的影响第31-34页
        3.4.1 不同烧结温度下材料的结构分析第31-32页
        3.4.2 不同烧结温度下材料的形貌表征第32-33页
        3.4.3 不同烧结温度下材料电化学性能测试分析第33-34页
    3.5 保温时间对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2性能的影响第34-37页
        3.5.1 不同保温时间下材料的结构分析第34-35页
        3.5.2 不同保温时间下材料的形貌表征第35-36页
        3.5.3 不同保温时间下材料电化学性能测试分析第36-37页
    3.6 LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2材料制备过程中氧浓度的表征第37-38页
    3.7 LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2放电深度的影响第38-39页
    3.8 本章小结第39-40页
第四章 LiNi_(0.9-x)Co_xMn_(0.1)O_2材料的合成与性能第40-52页
    4.1 引言第40页
    4.2 LiNi_(0.9-x)Co_xMn_(0.1)O_2材料的结构分析第40-41页
    4.3 LiNi_(0.9-x)Co_xMn_(0.1)O_2材料形貌表征第41-42页
    4.4 LiNi_(0.9-x)Co_xMn_(0.1)O_2材料电化学性能分析第42-43页
    4.5 LiNi_(0.9-x)Co_xMn_(0.1)O_2材料电化学性能分析第43-50页
        4.5.1 充放电性能测试第43页
        4.5.2 循环性能测试第43-44页
        4.5.3 倍率性能测试第44-46页
        4.5.4 低温性能测试第46-47页
        4.5.5 循环伏安性能测试(CV)第47-48页
        4.5.6 交流阻抗性能测试(EIS)第48-49页
        4.5.7 放电深度性能测试第49-50页
    4.6 本章小结第50-52页
第五章 LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2包覆ZrO_2/LiF材料性能的研究第52-64页
    5.1 引言第52页
    5.2 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2性能的影响第52-58页
        5.2.1 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2结构分析第52-53页
        5.2.2 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2的形貌表征第53-54页
        5.2.3 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2循环性能的影响第54-55页
        5.2.4 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2低温性能的影响第55-56页
        5.2.5 包覆ZrO_2对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2放电深度的影响第56-58页
    5.3 包覆Li F对Li Ni0.9Mn0.1O_2性能的影响第58-62页
        5.3.1 包覆Li F对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2结构分析第58-59页
        5.3.2 包覆Li F对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2的形貌表征第59页
        5.3.3 包覆Li F对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2循环性能的影响第59-60页
        5.3.4 包覆Li F对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2低温性能的影响第60-61页
        5.3.5 包覆Li F对LiNi_(0.9)Mn_(0.1)O_2放电深度的影响第61-62页
    5.4 本章小结第62-64页
第六章 结论第64-66页
参考文献第66-72页
致谢第72-73页
攻读学位期间的研究成果第73-74页

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