致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-33页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第17-20页 |
1.2.1 锂离子电池发展概况 | 第17-18页 |
1.2.2 锂离子电池结构及工作原理 | 第18-20页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第20-30页 |
1.3.1 正极材料概述 | 第20-25页 |
1.3.2 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的理论基础 | 第25-28页 |
1.3.3 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的制备方法 | 第28-30页 |
1.4 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的改性研究进展 | 第30-32页 |
1.4.1 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的微观结构设计 | 第30页 |
1.4.2 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的掺杂改性 | 第30-31页 |
1.4.3 层状LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2材料的表面包覆 | 第31-32页 |
1.5 本课题的选题背景与主要研究内容 | 第32-33页 |
1.5.1 选题背景 | 第32页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第32-33页 |
第二章 基于分级共沉淀法制备三元LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料及电化学性能研究 | 第33-59页 |
2.1 引言 | 第33-35页 |
2.2 实验部分 | 第35-38页 |
2.2.1 实验药品与实验设备 | 第35-36页 |
2.2.2 样品的制备 | 第36-37页 |
2.2.3 样品的表征 | 第37页 |
2.2.4 样品的电化学性能测试 | 第37-38页 |
2.3 结果与讨论 | 第38-57页 |
2.3.1 反应条件对前驱体Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2制备的影响 | 第38-44页 |
2.3.2 球形前驱体的形成机理分析 | 第44-46页 |
2.3.3 不同制备方法得到的Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2前驱体和产物的表征 | 第46-53页 |
2.3.4 不同制备方法得到的Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2产物的电化学性能 | 第53-57页 |
2.4 本章小结 | 第57-59页 |
第三章 金属氧化物Al_2O_3包覆改性LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2正极材料及电化学性能研究 | 第59-91页 |
3.1 引言 | 第59-61页 |
3.2 实验部分 | 第61-64页 |
3.2.1 实验药品与实验设备 | 第61-62页 |
3.2.2 样品的制备 | 第62-63页 |
3.2.3 样品的表征 | 第63页 |
3.2.4 样品的电化学性能测试 | 第63-64页 |
3.3 结果与讨论 | 第64-89页 |
3.3.1 共沉淀法制备LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2前驱体和产物 | 第64-69页 |
3.3.2 乙醇溶液体系制备LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2@Al_2O_3材料 | 第69-76页 |
3.3.3 水溶液体系制备LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2@Al_2O_3材料 | 第76-81页 |
3.3.4 乙醇-水混合溶液体系制备LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2@Al_2O_3材料 | 第81-88页 |
3.3.5 Al_2O_3包覆改性LiNi_(0.8)Co_(0.1)Mn_(0.1)O_2的机理分析 | 第88-89页 |
3.4 本章小结 | 第89-91页 |
第四章 结论与展望 | 第91-94页 |
4.1 结论 | 第91-93页 |
4.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-104页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第104页 |