摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第13-37页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第13-16页 |
1.3 锂离子电池正极材料的发展状况 | 第16-23页 |
1.3.1 层状LiCoO_2正极材料 | 第18-19页 |
1.3.2 层状LiNiO_2正极材料 | 第19-20页 |
1.3.3 层状LiMnO_2正极材料 | 第20-21页 |
1.3.4 橄榄石型LiFePO_4正极材料 | 第21-22页 |
1.3.5 尖晶石型LiMn_2O_4正极材料 | 第22-23页 |
1.3.6 富锂锰基正极材料 | 第23页 |
1.3.7 其他正极材料 | 第23页 |
1.4 尖晶石型LiMn_2O_4正极材料的研究现状 | 第23-32页 |
1.4.1 LiMn_2O_4正极材料的合成方法 | 第24-27页 |
1.4.2 LiMn_2O_4正极材料的容量衰减机理 | 第27-28页 |
1.4.3 LiMn_2O_4正极材料的改性研究 | 第28-32页 |
1.4.3.1 体相掺杂 | 第29-31页 |
1.4.3.2 表面包覆(修饰) | 第31页 |
1.4.3.3 形貌控制 | 第31-32页 |
1.4.3.4 电解液的优化 | 第32页 |
1.4.3.5 功能隔膜的应用 | 第32页 |
1.4.3.6 粘胶剂的优化 | 第32页 |
1.5 本论文研究的意义、内容和创新点 | 第32-37页 |
1.5.1 研究意义 | 第32-33页 |
1.5.2 研究内容 | 第33-34页 |
1.5.3 本论文的创新点 | 第34-37页 |
第2章 实验方法 | 第37-45页 |
2.1 实验仪器与试剂 | 第37-38页 |
2.2 尖晶石型LiAl_xMn_(2-x)O_4的制备 | 第38-39页 |
2.3 材料的表征 | 第39-41页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第39-40页 |
2.3.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第40页 |
2.3.3 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)分析 | 第40-41页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第41页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第41页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第41-45页 |
2.4.1 正极片的制作 | 第41-42页 |
2.4.2 电池的组装 | 第42页 |
2.4.3 充放电性能测试 | 第42-43页 |
2.4.4 循环伏安(CV)测试 | 第43-44页 |
2.4.5 电化学阻抗(EIS)测试 | 第44-45页 |
第3章 无焰燃烧合成LiAl_xMn_(2-x)O_4及其电化学性能研究 | 第45-93页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 不同Al掺杂量LiAl_xMn_(2-x)O_4(x≦0.20)的制备及电化学性能 | 第46-67页 |
3.2.1 不同Al掺杂量LiAl_xMn_(2-x)O_4(x≦0.20)的制备 | 第46页 |
3.2.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第46-48页 |
3.2.3 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第48页 |
3.2.4 场发射扫描电镜分析(FE-SEM)分析 | 第48-50页 |
3.2.5 透射电镜(TEM)分析 | 第50-52页 |
3.2.6 能量散射光谱(EDS)分析 | 第52-53页 |
3.2.7 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第53-55页 |
3.2.8 循环性能 | 第55-59页 |
3.2.9 倍率性能 | 第59-60页 |
3.2.10 循环伏安(CV)分析 | 第60-63页 |
3.2.11 电化学阻抗(EIS)分析 | 第63-67页 |
3.3 焙烧温度对LiAl_xMn_(2-x)O_4正极材料结构及电化学性能的影响 | 第67-76页 |
3.3.1 不同焙烧温度制备LiAl_xMn_(2-x)O_4正极材料 | 第67页 |
3.3.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第67-68页 |
3.3.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析 | 第68-70页 |
3.3.4 循环性能 | 第70-72页 |
3.3.5 倍率性能 | 第72-73页 |
3.3.6 循环伏安(CV)分析 | 第73-74页 |
3.3.7 电化学阻抗(EIS)分析 | 第74-76页 |
3.4 焙烧时间对LiAl_xMn_(2-x)O_4正极材料结构及电化学性能的影响 | 第76-91页 |
3.4.1 不同焙烧时间制备LiAl_xMn_(2-x)O_4正极材料 | 第76-77页 |
3.4.2 X射线衍射(XRD)分析 | 第77-78页 |
3.4.3 场发射扫描电镜(FE-SEM)分析 | 第78-79页 |
3.4.4 循环性能 | 第79-83页 |
3.4.5 倍率性能 | 第83-84页 |
3.4.6 循环伏安(CV)分析 | 第84-86页 |
3.4.7 电化学阻抗(EIS)分析 | 第86-91页 |
3.5 本章小结 | 第91-93页 |
第4章 无焰燃烧合成Li_(1.05)Al_(0.05)Mn_(1.90)O_4及电化学性能研究 | 第93-113页 |
4.1 引言 | 第93-94页 |
4.2 Li_(1.05)Al_(0.05)Mn_(1.90)O_4正极材料的制备 | 第94页 |
4.3 结构及微观形貌分析 | 第94-101页 |
4.3.1 X射线衍射(XRD)分析 | 第94-96页 |
4.3.2 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第96-97页 |
4.3.3 微观形貌分析 | 第97-98页 |
4.3.4 能量散射光谱(EDS)分析 | 第98-100页 |
4.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第100-101页 |
4.4 电化学性能 | 第101-105页 |
4.4.1 循环性能 | 第101-105页 |
4.4.2 倍率性能 | 第105页 |
4.5 Li,Al共掺杂作用机理分析 | 第105-110页 |
4.5.1 循环伏安(CV)分析 | 第105-108页 |
4.5.2 电化学阻抗(EIS)分析 | 第108-110页 |
4.6 本章小结 | 第110-113页 |
第5章 结论与展望 | 第113-117页 |
5.1 结论 | 第113-115页 |
5.2 展望 | 第115-117页 |
参考文献 | 第117-128页 |
攻读硕士期间发表的文章及获奖情况 | 第128-130页 |
致谢 | 第130-131页 |