摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第14-16页 |
1.2 LNMO 正极材料概述 | 第16-18页 |
1.3 LNMO研究进展 | 第18-32页 |
1.3.1 掺杂 | 第18-20页 |
1.3.2 表面改性进展及存在问题 | 第20-32页 |
1.4 RuO_2表面改性锂离子电池电极材料研究进展 | 第32-33页 |
1.5 主要研究内容 | 第33-34页 |
第2章 试验材料及方法 | 第34-39页 |
2.1 试验所用试剂及设备 | 第34-35页 |
2.1.1 试验所用试剂 | 第34页 |
2.1.2 试验所用仪器 | 第34-35页 |
2.2 表征方法 | 第35-36页 |
2.3 性能测试 | 第36-39页 |
2.3.1 电极片的制作及预处理 | 第36-37页 |
2.3.2 电池装配 | 第37页 |
2.3.3 电化学性能测试 | 第37-39页 |
第3章 LNMO表面RuO_2形貌调控及晶化行为 | 第39-59页 |
3.1 RuO_2表面改性LNMO的制备与表征 | 第39-42页 |
3.1.1 NaOH与LiOH碱液制备对比 | 第39-41页 |
3.1.2 RuO_2含量控制 | 第41-42页 |
3.2 碱液对改性LNMO中RuO_2均匀性影响分析 | 第42-45页 |
3.2.1 碱金属离子对亚稳态RuO_2胶体溶液聚沉的影响 | 第42-44页 |
3.2.2 碱金属离子对RuO_2形貌影响分析 | 第44-45页 |
3.3 热处理对RuO_2形貌及晶化程度的影响 | 第45-54页 |
3.3.1 RuO_2颗粒及LNMO表面RuO_2的晶化行为 | 第45-49页 |
3.3.2 热处理对形貌的影响 | 第49-54页 |
3.4 400°C热处理NaOH碱液制RuO_2改性LNMO的表征 | 第54-58页 |
3.5 本章小节 | 第58-59页 |
第4章 RuO_2形貌及晶化程度对LNMO电化学性能的影响 | 第59-77页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 放电截止电位对LNMO循环性能的影响及分析 | 第59-64页 |
4.2.1 放电截止电位的确定 | 第59-61页 |
4.2.2 放电截止电位对LNMO循环性能影响分析 | 第61-64页 |
4.3 RuO_2形貌和晶化程度对改性LNMO电化学性能影响 | 第64-76页 |
4.3.1 改性LNMO电极的活化现象 | 第65-66页 |
4.3.2 循环性能对比 | 第66-69页 |
4.3.3 倍率性能影响 | 第69-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第5章 RuO_2表面改性LNMO循环性能机理 | 第77-113页 |
5.1 引言 | 第77页 |
5.2 离散颗粒RuO_2改性提高室温循环性能机理 | 第77-93页 |
5.2.1 基于消耗F自由基的机理分析 | 第77-89页 |
5.2.2 循环充放电后RuO_2包覆层的变化 | 第89-91页 |
5.2.3 机理的扩展应用 | 第91-93页 |
5.3 离散Al_2O_3改性LNMO的对比分析 | 第93-103页 |
5.3.1 离散Al_2O_3改性LNMO的制备 | 第93-95页 |
5.3.2 热处理温度对Al_2O_3表面改性LNMO的影响 | 第95-97页 |
5.3.3 Al_2O_3与RuO_2表面改性对比分析 | 第97-103页 |
5.4 连续完整RuO_2改性层提高循环性能机理 | 第103-112页 |
5.4.1 室温循环性能影响 | 第103-104页 |
5.4.2 高温循环性能影响 | 第104-112页 |
5.5 本章小结 | 第112-113页 |
第6章 添加RuO_2/CB纳米复合粉体对LNMO电极循环性能影响 | 第113-132页 |
6.1 引言 | 第113页 |
6.2 RuO_2/CB纳米复合粉体电极添加剂的制备 | 第113-120页 |
6.3 RuO_2粉末和RuO_2/CB电极添加剂对LNMO性能的影响及机制分析 | 第120-128页 |
6.4 提高RuO_2/CB纳米复合材料含量对LNMO循环性能的影响 | 第128-130页 |
6.5 本章小结 | 第130-132页 |
结论 | 第132-136页 |
参考文献 | 第136-147页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第147-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
个人简历 | 第150页 |