摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 前言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第10-14页 |
1.2.1 锂离子电池充放电机理 | 第10-11页 |
1.2.2 锂离子电池的特点与应用 | 第11-12页 |
1.2.3 锂离子电池市场分析 | 第12-14页 |
1.3 锂离子电池正极材料介绍 | 第14-19页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料选择要求 | 第14页 |
1.3.2 主要商用正极材料介绍 | 第14-17页 |
1.3.3 正极材料的市场分析 | 第17-19页 |
1.3.4 正极材料未来发展趋势 | 第19页 |
1.4 三元材料的发展现状 | 第19-25页 |
1.4.1 三元材料的理论基础 | 第19-20页 |
1.4.2 三元材料的制备方法 | 第20-21页 |
1.4.3 三元材料的市场分析 | 第21-24页 |
1.4.4 三元材料的发展趋势 | 第24-25页 |
1.5 本文研究内容 | 第25-26页 |
第二章 三元材料制备及材料表征 | 第26-33页 |
2.1 三元材料前驱体制备 | 第26-28页 |
2.1.1 前驱体制备工艺流程 | 第26-27页 |
2.1.2 前驱体制备工艺说明 | 第27-28页 |
2.1.3 前驱体制备所需原料与设备 | 第28页 |
2.2 三元材料制备 | 第28-31页 |
2.2.1 三元材料制备工艺流程 | 第28-29页 |
2.2.2 三元材料制备工艺说明 | 第29-30页 |
2.2.3 三元材料制备所需原料与设备 | 第30-31页 |
2.3 三元材料的物化表征 | 第31-32页 |
2.3.1 X射线衍射测试(XRD) | 第31页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第31页 |
2.3.3 粒度、比表面及振实密度测试 | 第31-32页 |
2.3.4 热重差热(TG-DSC)分析 | 第32页 |
2.4 三元材料的电性能测试 | 第32-33页 |
2.4.1 电池的组装 | 第32页 |
2.4.2 电池的充放电测试 | 第32-33页 |
第三章 三元材料前驱体制备工艺研究 | 第33-42页 |
3.1 pH值对合成前驱体的影响 | 第33-35页 |
3.1.1 pH值对前驱体形貌的影响 | 第33-34页 |
3.1.2 pH值对前驱体粒度的影响 | 第34-35页 |
3.2 金属离子浓度对合成前驱体的影响 | 第35-37页 |
3.2.1 金属离子浓度对前驱体形貌的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 金属离子浓度对前驱体粒度的影响 | 第36-37页 |
3.3 沉淀剂浓度对前驱体的影响 | 第37-38页 |
3.3.1 沉淀剂浓度对前驱体形貌的影响 | 第37-38页 |
3.3.2 沉淀剂浓度对前驱体粒度的影响 | 第38页 |
3.4 络合剂浓度对前驱体的影响 | 第38-40页 |
3.4.1 络合剂浓度对前驱体形貌的影响 | 第38-39页 |
3.4.2 络合剂浓度对前驱体粒度的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 三元材料烧结工艺研究 | 第42-57页 |
4.1 烧结温度对目标产物的影响 | 第42-47页 |
4.1.1 烧结温度对产物结构的影响 | 第42-44页 |
4.1.2 烧结温度对产物形貌的影响 | 第44-45页 |
4.1.3 烧结温度对产物电化学性能的影响 | 第45-47页 |
4.2 保温时间对目标产物的影响 | 第47-51页 |
4.2.1 保温时间对产物结构的影响 | 第47-48页 |
4.2.2 保温时间对产物形貌的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 保温时间对产物电化学性能的影响 | 第49-51页 |
4.3 Li/M (M= Ni+Co+Mn)比对目标产物的影响 | 第51-55页 |
4.3.1 Li/M (M= Ni+Co+Mn)比对产物结构的影响 | 第51-53页 |
4.3.2 Li/M (M= Ni+Co+Mn)比对产物形貌的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 Li/M (M= Ni+Co+Mn)比对产物电性能的影响 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-57页 |
第五章 结论与展望 | 第57-59页 |
5.1 结论 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |