氟代碳酸乙烯酯对锂离子电池性能影响的研究
摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
第1章 绪论 | 第9-26页 |
·引言 | 第9页 |
·锂离子电池概述 | 第9-12页 |
·锂离子电池发展历史 | 第9-10页 |
·锂离子电池工作原理 | 第10-11页 |
·锂离子电池优缺点 | 第11-12页 |
·锂离子电池主要材料的组成 | 第12-17页 |
·锂离子电池正极材料 | 第12-13页 |
·锂离子电池负极材料 | 第13页 |
·锂离子电池电解液 | 第13-14页 |
·锂离子电池电解液有机溶剂 | 第14-16页 |
·电解质锂盐 | 第16-17页 |
·锂离子电池电解液添加剂的研究进展 | 第17-24页 |
·改善电极SEI 膜性能的添加剂 | 第17-19页 |
·过充保护添加剂 | 第19-20页 |
·提高电解液低温性能的添加剂 | 第20-21页 |
·改善电解液热稳定性添加剂 | 第21-22页 |
·控制电解液中酸和水含量的添加剂 | 第22-23页 |
·改善电解液与电极表面间的润湿性的添加剂 | 第23-24页 |
·本论文的主要研究内容及研究意义 | 第24-26页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第26-38页 |
·实验材料与实验仪器 | 第26-28页 |
·实验材料 | 第26-27页 |
·实验仪器 | 第27-28页 |
·电池的制备及组装 | 第28-30页 |
·电解液的配制 | 第28-29页 |
·电极的制备 | 第29页 |
·电池的组装 | 第29-30页 |
·电解液基本性能测试 | 第30-31页 |
·有机溶剂及电解液的水分测试 | 第30-31页 |
·电解液酸度测试 | 第31页 |
·电解液离子电导率的测试 | 第31页 |
·电化学性能测试 | 第31-36页 |
·循环伏安法测试(CV) | 第31-32页 |
·电池的厚度测试 | 第32页 |
·电池的内阻测试 | 第32-33页 |
·恒流充放电性能和首次放电容量测试 | 第33-34页 |
·循环性能测试 | 第34-35页 |
·高温储存测试 | 第35-36页 |
·电极/电解液界面表征 | 第36-38页 |
·测试样品的制备 | 第36页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第36-37页 |
·傅立叶变换红外光谱(FTIR) | 第37页 |
·差示扫描量热法(DSC) | 第37-38页 |
第3章 添加剂对电解液和电池性能的影响 | 第38-55页 |
·添加剂 FEC 的纯化及对电解液物理性质的影响 | 第38-40页 |
·添加剂 FEC 的纯化 | 第38-40页 |
·添加剂 FEC 对电解液物理指标的影响 | 第40页 |
·添加剂 FEC 对负极性能的影响 | 第40-44页 |
·循环伏安实验结果 | 第40-42页 |
·MAG 负极表面形貌分析 | 第42-43页 |
·SEI 膜组分 FTIR 分析 | 第43-44页 |
·添加剂 FEC 对正极性能的影响 | 第44-45页 |
·添加剂 FEC 对电池电化学性能影响 | 第45-52页 |
·添加剂 FEC 对电池厚度的影响 | 第45-46页 |
·添加剂 FEC 对电池内阻的影响 | 第46-47页 |
·添加剂 FEC 对电池首次放电容量的影响 | 第47-49页 |
·添加剂 FEC 对电池常温循环性能的影响 | 第49-50页 |
·添加剂 FEC 对电池低温放电性能的影响 | 第50-52页 |
·添加剂 FEC 作用机理分析 | 第52-54页 |
·三种成膜物质的结构式比较 | 第52页 |
·三种成膜物质的机理分析 | 第52-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第4章 添加剂联用技术的研究 | 第55-62页 |
·FEC 和 VC 联用技术 | 第55-57页 |
·室温下电解液电导率的对比 | 第55-56页 |
·电池常温循环测试 | 第56-57页 |
·FEC 和 LiBF4联用技术 | 第57-61页 |
·高温储存后内阻和厚度对比 | 第57-59页 |
·高温储存后剩余容量和可恢复容量对比 | 第59-61页 |
·本章小结 | 第61-62页 |
第5章 结论与展望 | 第62-64页 |
·结论 | 第62页 |
·展望 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
附录(攻读硕士学位期间发表的论文) | 第72页 |