首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

锂离子电池正极材料LiMnO2的制备及其电化学性能研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4-5页
第一章 绪论第9-26页
    1.1 前言第9页
    1.2 锂离子电池概述第9-11页
        1.2.1 锂离子电池的工作原理及结构第9-11页
        1.2.2 锂离子电池的特点和应用第11页
    1.3 锂离子电池正极材料第11-15页
        1.3.1 钴酸锂第11-13页
        1.3.2 橄榄石型化合物 LiMPO_4第13-14页
        1.3.3 尖晶石锰酸锂第14-15页
    1.4 锂离子电池正极材料层状锰酸锂研究进展第15-25页
        1.4.1 层状 LiMnO_2的结构第16-17页
        1.4.2 层状 LiMnO_2的合成方法第17-22页
        1.4.3 层状 LiMnO_2的掺杂改性研究第22-24页
        1.4.4 表面包覆改性研究第24-25页
    1.5 本论文的主要研究目的和内容第25页
    1.6 本论文的创新之处第25-26页
第二章 实验药品、设备及方法原理第26-29页
    2.1 实验药品和试剂第26页
    2.2 实验设备第26-27页
    2.3 锂离子电池的组装第27页
        2.3.1 极片的制备第27页
        2.3.2 隔膜和电解液第27页
        2.3.3 电池的组装第27页
    2.4 材料的物理性能与电化学性能表征第27-28页
        2.4.1 X 射线衍射分析(XRD)第27页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
        2.4.3 充放电测试第28页
        2.4.4 循环伏安法第28页
        2.4.5 交流阻抗测试第28页
    2.5 本章小结第28-29页
第三章 水热合成 o-LiMnO_2微米棒及其电化学性能研究第29-45页
    3.1 概述第29-30页
    3.2 前驱体羟基氧化锰(γ-MnOOH)的制备第30-33页
        3.2.1 以 KMnO_4为锰源制备棒状羟基氧化锰(γ-MnOOH)第30页
        3.2.2 以 MnSO_4为锰源制备羟基氧化锰(γ-MnOOH)第30页
        3.2.3 γ-MnOOH 的性能表征第30-33页
    3.3 o-LiMnO_2微米棒的合成及表征第33-37页
        3.3.1 不同的反应时间对 o-LiMnO_2结构的影响第33-34页
        3.3.2 不同的反应比例对 o-LiMnO_2结构的影响第34-36页
        3.3.3 材料的形貌表征第36-37页
    3.4 极片的制备第37-38页
    3.5 o-LiMnO_2的电化学性能测试第38-44页
        3.5.1 恒流充放电测试第38-39页
        3.5.2 循环寿命测试第39-42页
        3.5.3 o-LiMnO_2的 CV 测试第42-43页
        3.5.4 LiMnO_2的 EIS 测试第43-44页
    3.6 本章小结第44-45页
第四章 离子交换法制备 o-LiMnO_2及其电化学性能研究第45-54页
    4.1 概述第45页
    4.2 材料的制备第45-46页
        4.2.1 前驱体羟基氧化锰(γ-MnOOH)的制备第45页
        4.2.2 离子交换法制备棒状 o-LiMnO_2第45-46页
        4.2.3 极片的制备第46页
        4.2.4 电池的组装第46页
    4.3 材料的表征第46-49页
        4.3.1 不同的反应温度对 o-LiMnO_2材料结构的影响第46-47页
        4.3.2 材料的形貌表征第47-49页
    4.4 o-LiMnO_2的电化学性能测试第49-52页
        4.4.1 恒流充放电测试第49页
        4.4.2 循环寿命测试第49-51页
        4.4.3 交流阻抗测试第51页
        4.4.4 循环伏安测试第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第五章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54-55页
    5.2 展望第55-56页
致谢第56-57页
参考文献第57-65页
攻读学位期间研究成果第65页

论文共65页,点击 下载论文
上一篇:经编机电子横移系统建模与控制方法研究
下一篇:基于RCM理论的核电设备重要度及效益评估研究