中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-32页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第13-23页 |
1.3.1 层状结构的 LiCoO_2 | 第14-15页 |
1.3.2 橄榄石结构的 LiFePO_4 | 第15-17页 |
1.3.3 尖晶石型结构的 LiMn_2O_4 | 第17-18页 |
1.3.4 富锂层状氧化物正极材料 | 第18-21页 |
1.3.5 LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2层状正极材料 | 第21-23页 |
1.3.6 聚阴离子型正极材料 | 第23页 |
1.4 本论文的研究目的及内容 | 第23-26页 |
参考文献 | 第26-32页 |
第二章 实验试剂与实验技术 | 第32-37页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第32-34页 |
2.1.1 锂离子电池正极材料合成所需试剂 | 第32-33页 |
2.1.2 扣式电池组装所需试剂及材料 | 第33页 |
2.1.3 材料制备与表征所用的仪器及设备 | 第33-34页 |
2.2 材料表征方法 | 第34-36页 |
2.2.1 X 射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.2.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第34-35页 |
2.2.3 X 射线能量色散谱仪(EDS) | 第35页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第35页 |
2.2.5 电感耦合等离子发射光谱法(ICP-AES) | 第35-36页 |
2.3 电化学表征方法 | 第36-37页 |
2.3.1 充放电测试 | 第36页 |
2.3.2 交流阻抗测试(EIS) | 第36-37页 |
第三章 尖晶石型LiMn_2O_4高温性能的改善及研究 | 第37-54页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-39页 |
3.2.1 材料制备 | 第38页 |
3.2.2 材料表征 | 第38-39页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第39页 |
3.3 结果与讨论 | 第39-50页 |
3.3.1 AZO 包覆 LiMn_2O_4合成条件的优化 | 第39-43页 |
3.3.2 结构与形貌 | 第43-45页 |
3.3.3 电化学性能 | 第45-49页 |
3.3.4 Mn 溶解分析 | 第49-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-51页 |
参考文献 | 第51-54页 |
第四章 LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2正极材料合成及改性研究 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-57页 |
4.2.1 材料制备 | 第55-56页 |
4.2.2 材料表征 | 第56页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第56-57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-66页 |
4.3.1 LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2的合成 | 第57-61页 |
4.3.2 LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2包覆改性 | 第61-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-69页 |
第五章 结论 | 第69-70页 |
科研成果 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |