摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-27页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第12页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.3 常见的锂离子电池正极材料 | 第14-19页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料的选取原则 | 第14页 |
1.3.2 几种常见的正极材料介绍 | 第14-19页 |
1.4 镍钴锰三元正极材料的研究进展 | 第19-25页 |
1.4.1 三元材料的起源 | 第19-20页 |
1.4.2 三元材料的结构 | 第20-21页 |
1.4.3 三元正极材料的制备方法 | 第21-25页 |
1.4.4 三元材料的改性 | 第25页 |
1.5 论文的主要研究内容及意义 | 第25-27页 |
1.5.1 研究的主要内容 | 第25-26页 |
1.5.2 研究意义 | 第26-27页 |
第二章 实验材料及方法 | 第27-34页 |
2.1 实验原料及试剂 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第28-29页 |
2.3 样品的制备 | 第29-31页 |
2.3.1 三元正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2合成条件的探索 | 第29页 |
2.3.2 正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2的不同位掺杂 | 第29-30页 |
2.3.3 阿拉伯树胶辅助合成LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料 | 第30页 |
2.3.4 实验电极制备及电池组装 | 第30-31页 |
2.4 材料表征 | 第31-32页 |
2.4.1 热重分析(Thermal Gravimetric Analyzer) | 第31页 |
2.4.2 X-射线衍射分析(X-ray diffraction) | 第31页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(Scanning electron microscope) | 第31-32页 |
2.4.4 透射电子显微镜(Transmission electron microscope) | 第32页 |
2.5 样品的电化学性能测试 | 第32-34页 |
2.5.1 充放电测试(Charge-discharge) | 第32页 |
2.5.2 循环伏安测试(Cyclic Voltammetry) | 第32-33页 |
2.5.3 交流阻抗测试(Electrochemical impedance spectroscopy) | 第33-34页 |
第三章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料合成条件探索 | 第34-44页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-42页 |
3.2.1 不同搅拌速度对材料性能的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 pH值对材料性能的影响 | 第36-37页 |
3.2.3 不同烧结温度对材料性能的影响 | 第37-42页 |
3.3 本章小结 | 第42-44页 |
第四章 Zn部分取代Ni、Co、Mn元素对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料的影响 | 第44-53页 |
4.1 引言 | 第44页 |
4.2 结果与讨论 | 第44-51页 |
4.2.1 材料的结构表征 | 第44-47页 |
4.2.2 材料的电化学性能表征 | 第47-51页 |
4.3 本章小结 | 第51-53页 |
第五章 阿拉伯树胶辅助共沉淀法合成LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料 | 第53-65页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 结果与讨论 | 第53-63页 |
5.2.1 阿拉伯树胶的热重分析 | 第53-54页 |
5.2.2 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料的结构表征 | 第54-57页 |
5.2.3 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2材料的电化学性能表征 | 第57-63页 |
5.3 本章小结 | 第63-65页 |
总结与展望 | 第65-67页 |
1. 总结 | 第65-66页 |
2. 本论文的主要创新点 | 第66页 |
3. 展望 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第77-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
Ⅳ-2答辩委员会对论文的评定意见 | 第79页 |