摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池工作原理 | 第14-16页 |
1.3 锂离子电池的组成 | 第16-23页 |
1.3.1 正极材料 | 第17-19页 |
1.3.2 负极材料 | 第19-21页 |
1.3.3 电解液 | 第21-23页 |
1.3.4 隔膜 | 第23页 |
1.4 高电压锂离子电池电解液添加剂研究现状 | 第23-28页 |
1.5 本论文研究意义和内容 | 第28-29页 |
参考文献 | 第29-39页 |
第二章 实验材料及实验方法 | 第39-47页 |
2.1 试剂与仪器 | 第39-40页 |
2.1.1 化学试剂 | 第39-40页 |
2.1.2 主要实验仪器 | 第40页 |
2.2 实验材料的制备 | 第40-42页 |
2.2.1 含添加剂电解液的配制 | 第40-41页 |
2.2.2 材料的制作以及电池组装 | 第41-42页 |
2.3 电化学性能测试 | 第42-43页 |
2.3.1 电池循环性能和倍率性能测试 | 第42页 |
2.3.2 电化学窗口测试 | 第42页 |
2.3.3 循环伏安法测试 | 第42-43页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第43页 |
2.4 材料的测试与表征 | 第43-45页 |
2.4.1 扫描电子显微镜分析 | 第44页 |
2.4.2 X射线光电子能谱分析 | 第44-45页 |
参考文献 | 第45-47页 |
第三章 环丁砜作为高电压电解液添加剂的研究 | 第47-73页 |
3.1 引言 | 第47-48页 |
3.2 实验部分 | 第48-49页 |
3.2.1 电解液的配制 | 第48页 |
3.2.2 电池的电化学测试 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-68页 |
3.3.1 环丁砜对电解液电化学窗口的影响 | 第49-50页 |
3.3.2 环丁砜最佳浓度的确定 | 第50-53页 |
3.3.3 2%的环丁砜对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料的影响 | 第53-62页 |
3.3.4 环丁砜对石墨负极材料的影响 | 第62-67页 |
3.3.5 环丁砜对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2/石墨全电池循环性能的影响 | 第67-68页 |
3.4 本章小结 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-73页 |
第四章 链式砜类作为高电压电解液添加剂的研究 | 第73-87页 |
4.1 引言 | 第73页 |
4.2 实验部分 | 第73-74页 |
4.2.1 电解液的配制 | 第73-74页 |
4.2.2 电池的电化学测试 | 第74页 |
4.3 结果与讨论 | 第74-84页 |
4.3.1 添加剂对电解液电化学窗口的影响 | 第74-75页 |
4.3.2 添加剂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2/Li电化学性能的影响 | 第75-81页 |
4.3.3 添加剂对石墨/Li循环性能的影响 | 第81-84页 |
4.4 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第五章 总结与展望 | 第87-89页 |
5.1 总结 | 第87页 |
5.2 展望 | 第87-89页 |
附录Ⅰ 硕士期间发表的论文 | 第89-91页 |
附录Ⅱ 致谢 | 第91页 |