首页--数理科学和化学论文--化学论文--物理化学(理论化学)、化学物理学论文

锂离子电池复合型安全电解液研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 锂离子电池概述第12-15页
        1.1.1 锂离子电池组成及工作原理第12-14页
        1.1.2 锂离子电池优缺点第14-15页
    1.2 锂离子电池安全问题第15-18页
        1.2.1 电解液的安全问题第15-17页
        1.2.2 电解液-电极体系的安全问题第17-18页
    1.3 改善锂离子电池安全性的措施第18-25页
        1.3.1 改善电解液的安全第18-22页
        1.3.2 改善电极材料的安全性第22-24页
        1.3.3 其他本质安全技术第24-25页
    1.4 本文的研究内容及章节安排第25-26页
第2章 实验仪器及实验方法第26-38页
    2.1 锂离子电池制作方法第26-32页
        2.1.1 正极、负极制备第26-29页
        2.1.2 电解液制备第29页
        2.1.3 电池的组装与拆解第29-32页
    2.2 锂离子电池电化学性能测试仪器及方法第32-35页
        2.2.1 电池充放电循环仪第32-33页
        2.2.2 电化学分析仪第33-34页
        2.2.3 电导率测试仪第34页
        2.2.4 扫描电子显微镜(SEM)第34-35页
    2.3 锂离子电池材料热稳定性测试第35-37页
        2.3.1 燃烧试验第35页
        2.3.2 C80微量量热仪第35-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 复合型安全电解液对负极热稳定性的改善第38-60页
    3.1 研究方法第38-40页
    3.2 复合型安全电解液热稳定性分析第40-42页
        3.2.1 复合型安全电解液燃烧性能第40-41页
        3.2.2 复合型安全电解液电导率第41-42页
        3.2.3 复合型安全电解液热稳定性第42页
    3.3 复合型安全电解液对钛酸锂负极热稳定性的改善第42-54页
        3.3.1 Li/复合型安全电解液/LTO电池的电化学性能第43-49页
        3.3.2 循环后钛酸锂负极材料表面SEM分析第49-51页
        3.3.3 Li/复合型安全电解液/LTO电池的负极热稳定性第51-54页
    3.4 热分解动力学参数分析第54-57页
        3.4.1 热分解动力学参数求解方法第54-55页
        3.4.2 钛酸锂—复合型安全电解液体系热分解动力学参数分析第55-57页
    3.5 本章小结第57-60页
第4章 复合型安全电解液对正极热稳定性的改善第60-86页
    4.1 研究方法第60-63页
    4.2 复合型安全电解液对镍钴锰正极热稳定性的改善第63-72页
        4.2.1 Li/复合型安全电解液/NCM电池的电化学性能第63-69页
        4.2.2 循环后镍钴锰正极材料表面SEM分析第69-70页
        4.2.3 Li/复合型安全电解液/NCM电池的正极热稳定性第70-72页
    4.3 复合型安全电解液对磷酸铁锂热稳定性的改善第72-81页
        4.3.1 Li/复合型安全电解液/LFP电池的电化学性能第72-78页
        4.3.2 循环后磷酸铁锂正极材料表面SEM分析第78-79页
        4.3.3 Li/复合型安全电解液/LFP电池的正极热稳定性第79-81页
    4.4 热分解动力学参数分析第81-84页
        4.4.1 镍钴锰—复合型安全电解液体系热分解动力学参数分析第81-82页
        4.4.2 磷酸铁锂—复合型安全电解液体系热分解动力学参数分析第82-84页
    4.5 本章小结第84-86页
第5章 结论与展望第86-88页
    5.1 本文主要结论第86-87页
    5.2 研究不足与未来展望第87-88页
参考文献第88-96页
致谢第96-98页
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文与参与的科研项目第98页

论文共98页,点击 下载论文
上一篇:索拉非尼脂质纳米混悬剂的制备及体内外评价
下一篇:B2C电子商务公司精准营销策略研究--以三只松鼠电商公司为例