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磷酸铁锂/石墨动力电池的衰退行为及老化机制

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
缩写和符号清单第13-14页
1 引言第14-16页
2 文献综述第16-38页
    2.1 动力电池概述第16-24页
        2.1.1 动力电池的发展概述第16-19页
        2.1.2 锂离子动力电池体系发展现状第19-23页
            2.1.2.1 三元材料正极第19-20页
            2.1.2.2 锰酸锂正极第20页
            2.1.2.3 磷酸铁锂正极第20-21页
            2.1.2.4 石墨负极第21-22页
            2.1.2.5 电解质第22-23页
        2.1.3 磷酸铁锂/石墨电池的工作原理第23页
        2.1.4 磷酸铁锂/石墨电池在电动汽车与储能领域的发展第23-24页
    2.2 动力电池性能衰退的影响因素第24-28页
        2.2.1 影响动力电池的性能衰退的外因第24-26页
        2.2.2 影响动力电池的性能衰退的内因第26-28页
    2.3 锂动力电池性能衰退的研发概况第28-35页
        2.3.1 锂动力电池衰退的研究方法现状第28-32页
        2.3.2 锂动力电池衰退解析研究进展第32-35页
    2.4 本论文的研究目的与内容第35-38页
3 磷酸铁锂动力电池在高倍率放电循环中的机制解析第38-54页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 实验对象第39-40页
        3.2.2 实验设备第40页
        3.2.3 动力电池的循环实验方案设计第40-41页
        3.2.4 电极材料的形貌和结构表征第41页
        3.2.5 电极材料的电化学性能分析第41页
    3.3 结果与讨论第41-53页
        3.3.1 动力电池在循环中的容量与EIS图谱研究第41-44页
        3.3.2 电极材料在循环前后的电化学表征分析第44-50页
        3.3.3 电极材料在循环前后的半电池性能研究第50-53页
    3.4 本章小结第53-54页
4 磷酸铁锂动力电池在搁置中的老化机制解析第54-77页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 实验部分第55-58页
        4.2.1 实验对象第55-56页
        4.2.2 实验设备第56页
        4.2.3 动力电池的搁置实验方案设计第56-57页
        4.2.4 电极材料的形貌和结构表征第57-58页
        4.2.5 电极材料在搁置前后的电化学性能分析第58页
    4.3 结果与讨论第58-75页
        4.3.1 SOC对电池搁置过程的作用机制解析第58-69页
            4.3.1.1 电池在搁置中的容量及EIS图谱研究第58-61页
            4.3.1.2 电极材料在搁置前后的电化学表征分析第61-67页
            4.3.1.3 电极材料在搁置前后的半电池性能研究第67-69页
        4.3.2 温度对电池搁置过程的作用机制解析第69-75页
            4.3.2.1 电池在搁置中的容量及直流内阻分析第69-72页
            4.3.2.2 电池在搁置中的EIS及IC曲线分析第72-75页
            4.3.2.3 电池在搁置前后的循环性能研究第75页
    4.4 本章小结第75-77页
5 磷酸铁锂动力电池在低温下的失效机制解析第77-99页
    5.1 引言第77-78页
    5.2 实验部分第78-80页
        5.2.1 实验对象第78页
        5.2.2 实验设备与测试方法第78页
        5.2.3 实验方案第78-79页
        5.2.4 电极材料在循环前后的形貌与结构表征第79-80页
    5.3 结果与分析第80-98页
        5.3.1 动力电池的低温特性研究第80-86页
            5.3.1.1 动力电池的低温容量特性第80-81页
            5.3.1.2 动力电池的低温内阻特性第81-86页
        5.3.2 动力电池的低温循环衰减行为解析第86-93页
        5.3.3 动力电池在低温循环后的容量可逆性研究第93-94页
        5.3.4 动力电池在低温循环前后的电化学表征分析第94-98页
            5.3.4.1 电极材料的结构表征分析第94-95页
            5.3.4.2 电极材料的SEM表征分析第95-98页
    5.4 本章小结第98-99页
6 动力电池在过放电循环中的失效机制第99-117页
    6.1 引言第99页
    6.2 实验部分第99-105页
        6.2.1 LiFePO_4/graphite动力电池的制备第99-102页
        6.2.2 动力电池的过放电实验方案设计第102-104页
        6.2.3 实验设备与测试方法第104页
        6.2.4 电极材料在过放电循环前后的电化学表征第104-105页
        6.2.5 扣式电池的组装与测试第105页
    6.3 结果与分析第105-115页
        6.3.1 动力电池在循环中的容量变化分析第105-106页
        6.3.2 动力电池在循环中的IC曲线分析第106-108页
        6.3.3 动力电池在循环中的EIS分析第108-110页
        6.3.4 电极材料在循环前后的电化学表征分析第110-114页
        6.3.5 电极材料在循环前后的半电池研究第114-115页
    6.4 本章小结第115-117页
7 结论和展望第117-120页
    7.1 本文结论第117-118页
    7.2 论文的创新点第118页
    7.3 工作展望第118-120页
参考文献第120-136页
作者简历及在学研究成果第136-140页
学位论文数据集第140页

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