摘要 | 第6-8页 |
abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第13-28页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第13-15页 |
1.2.1 锂离子电池的结构和工作原理 | 第13-15页 |
1.2.2 锂离子电池的优缺点 | 第15页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第15-20页 |
1.3.1 正极材料需满足的要求 | 第15-16页 |
1.3.2 磷酸铁锂(LiFePO_4)正极材料 | 第16-18页 |
1.3.3 富锂锰基正极材料xLi_2MnO_3·(1-x)LiMO_2 | 第18-19页 |
1.3.4 层状三元正极材料LiCo_xNi_yMn_(1-x-y)O_2 | 第19-20页 |
1.4 石墨烯概述 | 第20-24页 |
1.4.1 石墨烯的发现 | 第20页 |
1.4.2 石墨烯的结构与性质 | 第20-22页 |
1.4.3 石墨烯的制备 | 第22-24页 |
1.5 石墨烯在正极材料中的应用和研究现状 | 第24-26页 |
1.6 本文的选题依据、主要研究内容及论文创新点 | 第26-28页 |
1.6.1 选题依据 | 第26页 |
1.6.2 主要研究内容 | 第26页 |
1.6.3 论文创新点 | 第26-28页 |
第2章 实验所用药品、仪器及分析方法 | 第28-33页 |
2.1 实验药品 | 第28-29页 |
2.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.3 材料的物相形貌测试 | 第30页 |
2.3.1 材料的X射线衍射分析 | 第30页 |
2.3.2 材料的微观形貌分析 | 第30页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第30-33页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第30-31页 |
2.4.2 倍率性能测试 | 第31页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第31页 |
2.4.4 电化学交流阻抗测试 | 第31-33页 |
第3章 新型三元正极材料的合成及电化学性能研究 | 第33-47页 |
3.1 引言 | 第33-34页 |
3.2 不同元素比例合成的三元材料性能研究 | 第34-37页 |
3.2.1 正极材料的合成 | 第34页 |
3.2.2 材料的表征测试 | 第34页 |
3.2.3 不同元素比例对材料结构的影响 | 第34-35页 |
3.2.4 不同元素比例对材料电化学性能的影响 | 第35-37页 |
3.3 不同温度下合成的LiNi_(0.7)Co_(0.2)Mn_(0.25)O_2三元材料性能研究 | 第37-45页 |
3.3.1 LiNi_(0.7)Co_(0.2)Mn_(0.25)O_2三元材料的合成 | 第37页 |
3.3.2 不同温度对材料结构的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 不同温度对材料形貌的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 不同温度对材料电化学性能的影响 | 第40-45页 |
3.4 本章小结 | 第45-47页 |
第4章 石墨烯基三元材料的制备及电化学性能研究 | 第47-68页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 石墨烯基复合材料的球磨法制备 | 第47-60页 |
4.2.1 石墨烯的制备 | 第47-48页 |
4.2.2 石墨烯/LiNi_(0.7)Co_(0.2)Mn_(0.25)O_2复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.3 不同制备方法对材料形貌的影响 | 第48-49页 |
4.2.4 不同制备方法对材料电化学性能的影响 | 第49-60页 |
4.3 Q2%石墨烯复合材料热处理研究 | 第60-67页 |
4.3.1 复合材料的热处理制备 | 第60页 |
4.3.2 不同热处理温度对材料结构的影响 | 第60-61页 |
4.3.3 不同热处理温度对材料形貌的影响 | 第61-62页 |
4.3.4 不同热处理温度对材料电化学性能的影响 | 第62-67页 |
4.4 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-74页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |