摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第9-12页 |
1.2.1 锂离子电池的发展简史 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的特点 | 第10-11页 |
1.2.3 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.3 常用锂离子电池正极材料研究进展 | 第12-18页 |
1.3.1 LiCoO_2正极材料 | 第13-14页 |
1.3.2 LiNiO_2正极材料 | 第14-15页 |
1.3.3 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料 | 第15-16页 |
1.3.4 LiFe PO_4正极材料 | 第16-17页 |
1.3.5 LiMn2O_4正极材料 | 第17-18页 |
1.4 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料研究进展 | 第18-25页 |
1.4.1 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的结构及性能 | 第18-19页 |
1.4.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的合成方法 | 第19-24页 |
1.4.3 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料的改性研究 | 第24-25页 |
1.5 论文研究目的与内容 | 第25-27页 |
第二章 实验材料与方法 | 第27-32页 |
2.1 实验试剂 | 第27-28页 |
2.2 实验仪器设备 | 第28-29页 |
2.3 材料的结构、形貌以及相关表征 | 第29页 |
2.3.1 X射线衍射分析(XRD) | 第29页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.3.3 拉曼光谱(Raman) | 第29页 |
2.4 电池的组装 | 第29-31页 |
2.5 材料电化学性能测试 | 第31-32页 |
2.5.1 恒流充放电性能测试 | 第31页 |
2.5.2 循环伏安测试(CV) | 第31页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第31-32页 |
第三章 球形LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的可控制备及性能研究 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验内容 | 第32-34页 |
3.2.1 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 实验因素的拟定 | 第33-34页 |
3.3 球形前躯体的可控制备 | 第34-35页 |
3.3.1 金属盐浓度的影响 | 第34页 |
3.3.2 搅拌速度的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 反应温度的影响 | 第35页 |
3.4 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4物化性能的影响 | 第35-40页 |
3.4.1 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4结构的影响 | 第35-36页 |
3.4.2 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4形貌的影响 | 第36-37页 |
3.4.3 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电化学性能的影响 | 第37-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 快速沉淀法制备LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料 | 第42-63页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验内容 | 第42-44页 |
4.2.1 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4材料的制备 | 第42-43页 |
4.2.2 实验因素的拟定 | 第43-44页 |
4.3 金属盐种类对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4性能的影响 | 第44-47页 |
4.3.1 金属盐种类对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4结构的影响 | 第44页 |
4.3.2 金属盐种类对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4形貌的影响 | 第44-45页 |
4.3.3 金属盐种类对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电化学性能的影响 | 第45-47页 |
4.4 水热温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4性能的影响 | 第47-51页 |
4.4.1 水热温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4结构的影响 | 第47-49页 |
4.4.2 水热温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4形貌的影响 | 第49页 |
4.4.3 水热温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电化学性能的影响 | 第49-51页 |
4.5 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4性能的影响 | 第51-55页 |
4.5.1 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4结构的影响 | 第51-52页 |
4.5.2 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4形貌的影响 | 第52-53页 |
4.5.3 煅烧温度对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电化学性能的影响 | 第53-55页 |
4.6 煅烧时间对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4性能的影响 | 第55-57页 |
4.6.1 煅烧时间对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4结构的影响 | 第55页 |
4.6.2 煅烧时间对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4形貌的影响 | 第55-56页 |
4.6.3 煅烧时间对LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电化学性能的影响 | 第56-57页 |
4.7 快速沉淀法与共沉淀法制备的LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的物化性能比较 | 第57-61页 |
4.7.1 电化学性能分析 | 第58页 |
4.7.2 SEM分析 | 第58-61页 |
4.8 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料的电化学性能影响因素研究 | 第63-71页 |
5.1 引言 | 第63页 |
5.2 实验内容 | 第63-64页 |
5.2.1 不同类型电池的组装 | 第63-64页 |
5.2.2 Li金属负极表面特性表征 | 第64页 |
5.2.3 实验因素的拟定 | 第64页 |
5.3 正极片厚度对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第64-65页 |
5.4 隔膜类型对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第65-66页 |
5.5 电解液组成对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第66-68页 |
5.6 负极表面变化对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响 | 第68-69页 |
5.7 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第79-80页 |