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锂离子二次电池正极材料LiNi1-x-y-zCoxMnyAlzO2的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 文献综述第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 锂离子二次电池的组成部分及工作原理第12-14页
        1.2.1 锂离子二次电池的组成部分第12-13页
        1.2.2 锂离子二次电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子二次电池的特点第14页
    1.3 锂离子二次电池正极材料的研究进展第14-21页
        1.3.1 层状结构钴酸锂LiCoO_2第15-16页
        1.3.2 层状结构镍酸锂LiNiO_2第16-17页
        1.3.3 尖晶石结构锰酸锂LiMn_2O_4第17-18页
        1.3.4 橄榄石结构磷酸亚铁锂LiFePO_4第18-19页
        1.3.5 层状多元复合正极材料LiNi_(1-x-y-z)Co_xMn_yAl_zO_2第19-21页
    1.4 锂离子二次电池正极材料的制备方法第21-22页
        1.4.1 固相烧结法第21页
        1.4.2 水热合成法第21-22页
        1.4.3 控制结晶共沉淀法第22页
        1.4.4 喷雾干燥法第22页
    1.5 本论文选题背景和主要工作内容第22-24页
第二章 控制结晶共沉淀法制备LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2第24-39页
    2.1 引言第24页
    2.2 控制结晶共沉淀法制备Ni_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2的机理研究第24-25页
    2.3 正极材料LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2的制备第25-29页
        2.3.1 前驱体的制备过程第25-27页
            2.3.1.1 前驱体所用原料和实验仪器第25页
            2.3.1.2 溶液的配制第25-26页
            2.3.1.3 共沉淀反应制备LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2第26-27页
        2.3.2 烧结体的制备过程第27-28页
            2.3.2.1 烧结体制备所用原料和实验仪器第27页
            2.3.2.2 烧结的原理第27-28页
            2.3.2.3 烧结的过程第28页
        2.3.3 LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2的制备实验条件第28-29页
    2.4 正极材料LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)O_2的表征及电化学性能研究第29-38页
        2.4.1. 实验仪器第29页
        2.4.2 Ni_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2前驱体的XRD表征第29-30页
        2.4.3 Ni_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2前驱体的SEM表征第30-34页
            2.4.3.1 进料速率对前驱体表面形貌的影响第30-31页
            2.4.3.2 搅拌速率对前驱体表面形貌的影响第31-32页
            2.4.3.3 陈化时间对前驱体表面形貌的影响第32-34页
        2.4.4 烧结体LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2的表征第34-36页
            2.4.4.1 烧结体LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2的XRD表征第34-35页
            2.4.4.2 烧结体LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2的SEM表征第35-36页
        2.4.5 正极材料LiNi_(0.4)Co_(0.2)Mn_(0.4)(OH)_2的电化学性能研究第36-38页
    2.5 本章小结第38-39页
第三章 超声喷雾法制备LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2及其他氧化物第39-91页
    3.1 引言第39页
    3.2 超声喷雾法制备LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2及制备机理研究第39-44页
        3.2.1 原料和实验仪器第39-40页
        3.2.2 镍钴铝混合溶液的配制第40页
        3.2.3 超声喷雾法制备镍钴铝氧化物的过程第40-41页
        3.2.4 超声喷雾法制备镍钴铝氧化物的制备机理研究第41-42页
        3.2.5 烧结体LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的制备第42-43页
        3.2.6 正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的制备实验条件第43-44页
    3.3 正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的表征第44-48页
        3.3.1 镍钴铝氧化物前驱体的的表征第44-47页
            3.3.1.1 实验仪器第44页
            3.3.1.2 镍钴铝氧化物前驱体的结构和成分分析第44-46页
            3.3.1.3 镍钴铝氧化物前驱体SEM表征第46-47页
        3.3.2 烧结体LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的的表征第47-48页
            3.3.2.1 烧结体LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的XRD表征第47页
            3.3.2.2 烧结体LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的SEM表征第47-48页
    3.4 不同工艺条件对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和电性能的研究第48-71页
        3.4.1 反应液初始浓度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和电性能的研究第48-53页
            3.4.1.1 反应液初始浓度对前驱体形貌的影响第48-52页
            3.4.1.2 反应液初始浓度对对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的电性能影响第52-53页
        3.4.2 雾化速率对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和电性能的研究第53-56页
            3.4.2.1 雾化速率对前驱体形貌的影响第53-55页
            3.4.2.2 雾化速率对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2电性能的影响第55-56页
        3.4.3 热解温度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和电性能的研究第56-66页
            3.4.3.1 热解温度对前驱体形貌的影响第56-60页
            3.4.3.2 热解温度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2电性能的影响第60-66页
        3.4.4 烧结温度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2电性能的研究第66-68页
        3.4.5 两种锂盐混合工艺对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构和形貌的影响第68-71页
    3.5 LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的改性研究第71-74页
        3.5.1 包覆PEG对镍钴铝氧化物结构的影响第71-72页
        3.5.2 掺杂锰元素对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2结构的影响第72-74页
            3.5.2.1 正极材料LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2的制备第72页
            3.5.2.2 掺杂锰元素对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2形貌的影响第72-73页
            3.5.2.3 热解温度对LiNi_(0.8)Co_(0.15)Al_(0.05)O_2形貌的影响第73-74页
    3.6 不同正极材料氧化物前驱体的制备与表征第74-89页
        3.6.1 超声喷雾法制备不同正极材料氧化物前驱体第74-75页
        3.6.2 NiO的XRD、SEM和TEM表征第75-76页
        3.6.3 Co_3O_4的XRD、SEM和TEM表征第76-78页
        3.6.4 NiCo_2O_4的XRD、SEM、EDX和TEM表征第78-79页
        3.6.5 MnCo_2O_4的XRD、SEM、EDX和TEM表征第79-81页
        3.6.6 NiMnO_3的XRD、SEM、EDX和TEM表征第81-84页
        3.6.7 Mn_2O_3及Mn_2O_3@SiO_2的制备与表征第84-89页
            3.6.7.1 Mn_2O_3的结构和形貌表征第84-85页
            3.6.7.2 改进的Stober法制备Mn_2O_3@SiO_2第85-87页
            3.6.7.3 单分散Mn_2O_3及Mn_2O_3@SiO_2的Zeta电位分析第87-88页
            3.6.7.4 正极材料Li_(1.27)Mn_(1.73)O_4的制备与表征第88-89页
    3.7 本章小结第89-91页
第四章 总结和展望第91-93页
参考文献第93-96页
攻读硕士学位期间学术成果第96-98页
致谢第98-99页

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