摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-13页 |
1.2.1 锂离子电池发展历史 | 第12页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池的组成 | 第13-14页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料 | 第13页 |
1.3.2 锂离子电池负极材料 | 第13-14页 |
1.3.3 锂离子电池电解液 | 第14页 |
1.3.4 锂离子电池隔膜 | 第14页 |
1.4 锂离子电池正极材料 | 第14-22页 |
1.4.1 常见的锂离子电池正极材料种类 | 第14-15页 |
1.4.2 锂离子电池层状材料。 | 第15-17页 |
1.4.3 锂离子电池尖晶石状材料 | 第17-19页 |
1.4.4 聚阴离子型正极材料 | 第19-22页 |
1.5 层状材料合成方法的研究 | 第22-24页 |
1.5.1 共沉淀方法 | 第23页 |
1.5.2 高温固相法 | 第23页 |
1.5.3 溶胶-凝胶法 | 第23-24页 |
1.5.4 微波合成法 | 第24页 |
1.6 三元正极材料的改性研究 | 第24-25页 |
1.6.1 掺杂改性 | 第24-25页 |
1.6.2 包覆改性 | 第25页 |
1.6.3 金属氧化物包覆 | 第25页 |
1.6.4 硅酸盐包覆 | 第25页 |
1.7 浓度梯度材料发展的过程 | 第25-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-39页 |
2.1 主要实验试剂及仪器设备 | 第29-30页 |
2.1.1 实验主要试剂 | 第29-30页 |
2.1.2 实验主要仪器设备 | 第30页 |
2.2 材料的物理测试及表征方法 | 第30-35页 |
2.2.1 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第30-31页 |
2.2.2 X-射线粉末衍射测试(XRD) | 第31-32页 |
2.2.3 热重-差示扫描量热测试(TG-DSC) | 第32页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析测试(XPS) | 第32页 |
2.2.5 透射电子显微镜测试(TEM) | 第32-33页 |
2.2.6 红外光谱测试(FTIR) | 第33页 |
2.2.7 比表面积测试(BET) | 第33-34页 |
2.2.8 激光粒度仪 | 第34页 |
2.2.9 电感耦合等离子体原子发射光谱分析仪(ICP-AES) | 第34-35页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第35-38页 |
2.3.1 锂离子电池的组装与测试 | 第35-36页 |
2.3.2 电池充放电性能测试 | 第36-37页 |
2.3.3 循环伏安测试(CV) | 第37页 |
2.3.4 交流阻抗谱测试(AC) | 第37-38页 |
2.4 本章小结 | 第38-39页 |
第三章 正极浓度梯度材料Li(Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3))O_2的制备及性能的探究 | 第39-59页 |
3.1 前言 | 第39页 |
3.2 NCM523前驱体的制备工艺的研究 | 第39-44页 |
3.2.1 氨水浓度对材料形貌及其浓度梯度的影响 | 第40-41页 |
3.2.2 pH值对材料形貌及其浓度梯度的影响 | 第41-42页 |
3.2.3 搅拌速度对材料形貌及其浓度梯度的影响 | 第42-44页 |
3.3 三元正极梯度材料NCM523的制备与性能研究 | 第44-56页 |
3.3.1 烧结温度对材料结构及性能的影响 | 第45-49页 |
3.3.2 烧结时间对材料结构及性能的影响。 | 第49-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-59页 |
第四章 无机酸洗和有机包覆高镍正极材料及性能的探究 | 第59-81页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 硅烷偶联剂kh-560 包覆Li(Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1))O_2 | 第59-79页 |
4.2.1 包覆材料的制备过程 | 第59-63页 |
4.2.2 磷酸处理高镍材料Li(Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1))O_2表面残余锂化合物 | 第63-70页 |
4.2.3 无机酸洗Li(Ni_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1))O_2表面后有机包覆 | 第70-79页 |
4.3 本章小结 | 第79-81页 |
结论 | 第81-83页 |
参考文献 | 第83-91页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第91-93页 |
致谢 | 第93页 |