中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-11页 |
第一章 绪论 | 第11-39页 |
·锂离子电池的发展历史 | 第11-12页 |
·锂离子电池的原理结构、特征及分类 | 第12-16页 |
·锂离子电池正极材料的研究进展 | 第16-28页 |
·LiCoO_2 正极材料 | 第16-18页 |
·LiNiO_2 正极材料 | 第18-20页 |
·LiNiO_2 的结构与合成 | 第18-19页 |
·LiNiO_2 的掺杂改性与表面包覆 | 第19-20页 |
·层状锰酸锂正极材料 | 第20-21页 |
·尖晶石锰酸锂正极材料 | 第21-28页 |
·尖晶石锰酸锂晶体结构和充放电机理 | 第21-22页 |
·尖晶石锰酸锂的合成方法 | 第22-24页 |
·LiMn_2O_4 的容量衰减机理及对策 | 第24-28页 |
·其它正极材料 | 第28页 |
·锂离子电池负极材料的研究进展 | 第28-29页 |
·锂离子电池电解质的研究进展 | 第29-33页 |
·液体电解质 | 第29-30页 |
·聚合物电解质 | 第30-33页 |
·动力型锂离子电池的研究进展 | 第33-36页 |
·本课题意义及内容安排 | 第36-39页 |
第二章 尖晶石锰酸锂的掺杂改性研究 | 第39-73页 |
·引言 | 第39-42页 |
·阴离子掺杂 | 第39-40页 |
·阳离子掺杂 | 第40-42页 |
·阳离子掺杂的研究现状 | 第40页 |
·掺杂离子的选择标准 | 第40-42页 |
·实验方法 | 第42-45页 |
·实验药品和仪器 | 第42-43页 |
·材料的制备 | 第43页 |
·实验电池的装配 | 第43页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第43-44页 |
·环境扫描电子显微镜(ESEM) | 第44页 |
·激光粒径分布测试(LPSD) | 第44页 |
·电感耦合等离子体(ICP)原子发射光谱分析 | 第44页 |
·实验电池充放电性能测试 | 第44页 |
·循环伏安测试(CV) | 第44页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第44-45页 |
·傅立叶红外光谱分析(FTIR) | 第45页 |
·实验结果与讨论 | 第45-71页 |
·单元Zr 掺杂LiMn_2O_4 性能的研究 | 第45-49页 |
·LiMn_(2-x)Zr_xO_4 的晶体结构 | 第45-46页 |
·材料的ESEM 分析 | 第46-47页 |
·LiMn_(2-x)Zr_xO_4 的电化学性能 | 第47-49页 |
·小结 | 第49页 |
·稀土元素La、Ce、Nd 掺杂LiMn_2O_4 性能的研究 | 第49-56页 |
·LiMn_(2-x)Re_xO_4 的晶体结构 | 第50-52页 |
·电化学性能 | 第52-56页 |
·小结 | 第56页 |
·二元掺杂尖晶石LiMn_2O_4 的性能研究 | 第56-61页 |
·晶体结构 | 第57-58页 |
·电化学性能研究 | 第58-60页 |
·小结 | 第60-61页 |
·阴阳离子复合掺杂锰酸锂的研究 | 第61-67页 |
·材料的结构和物理性能分析 | 第61-63页 |
·材料的电化学性能分析 | 第63-67页 |
·小结 | 第67页 |
·5V 锰酸锂正极材料的初步研究 | 第67-71页 |
·材料的结构分析 | 第68-69页 |
·样品LiMn_(2-x)Ni_xO_4 和LiMn_(2-x)Cr_xO_4 电化学性能的研 | 第69-71页 |
·本章结论 | 第71-73页 |
第三章 锰酸锂材料的中试研究 | 第73-79页 |
·引言 | 第73页 |
·实验方法 | 第73-75页 |
·实验药品和仪器 | 第73-74页 |
·材料的制备 | 第74页 |
·实验电池的装配 | 第74页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第74页 |
·激光粒径分布测试(LPSD) | 第74页 |
·实验电池充放电性能测试 | 第74页 |
·材料的比表面积测试 | 第74页 |
·材料的振实密度测试 | 第74-75页 |
·实验结果与讨论 | 第75-78页 |
·材料合成条件的确定 | 第75页 |
·粒径对材料性能的影响 | 第75-78页 |
·中试产品的晶体结构及物理性能 | 第76-77页 |
·各样品的恒电流充放电测试 | 第77-78页 |
·本章结论 | 第78-79页 |
第四章 掺杂型尖晶石材料的碳包覆研究 | 第79-87页 |
·引言 | 第79页 |
·实验方法 | 第79-80页 |
·实验药品和仪器 | 第79-80页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第80页 |
·环境扫描电子显微镜(ESEM) | 第80页 |
·激光粒径分布测试(LPSD) | 第80页 |
·实验电池的装配 | 第80页 |
·实验电池充放电性能测试 | 第80页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第80页 |
·实验结果与讨论 | 第80-86页 |
·样品的制备 | 第81页 |
·晶体结构形貌及碳含量的测定 | 第81-83页 |
·材料的充放电循环性能 | 第83-85页 |
·样品的交流阻抗测试 | 第85-86页 |
·本章结论 | 第86-87页 |
第五章 钴酸锂对锰酸锂的改性研究 | 第87-103页 |
·前言 | 第87页 |
·实验方法 | 第87-88页 |
·实验药品和仪器 | 第87页 |
·X 射线衍射(XRD) | 第87页 |
·激光粒径分布测试(LPSD) | 第87-88页 |
·环境扫描电子显微镜(ESEM) | 第88页 |
·傅立叶红外光谱分析(FTIR) | 第88页 |
·样品的热分析 | 第88页 |
·实验电池的装配 | 第88页 |
·实验电池充放电性能测试 | 第88页 |
·实验结果与讨论 | 第88-101页 |
·钴酸锂正极材料的制备与性能 | 第88-91页 |
·样品制备 | 第89页 |
·样品的结构与性能 | 第89-91页 |
·小结 | 第91页 |
·锰酸锂与钴酸锂机械混合的研究 | 第91-95页 |
·样品的混合 | 第91页 |
·两种样品的物性分析 | 第91-92页 |
·混合样品的电化学性能分析 | 第92-95页 |
·小结 | 第95页 |
·钴酸锂对锰酸锂正极材料的改性研究 | 第95-101页 |
·材料的晶体结构分析及热分析 | 第96-98页 |
·材料的电化学性能 | 第98-101页 |
·小结 | 第101页 |
·本章结论 | 第101-103页 |
第六章 锰酸锂动力电池18650S 的研制 | 第103-135页 |
·引言 | 第103页 |
·实验方法 | 第103-105页 |
·实验原料和仪器 | 第103-104页 |
·正负极片的制作 | 第104页 |
·电池的组装及其工艺 | 第104-105页 |
·电池的化成与充放电性能测试 | 第105页 |
·电池的交流阻抗测试 | 第105页 |
·电池的安全测试 | 第105页 |
·实验结果与讨论 | 第105-113页 |
·正极制作工艺的确定 | 第105-108页 |
·粘接剂PVDF 对锰酸锂正极材料性能的影响 | 第105-107页 |
·压实密度对锰酸锂正极材料性能的影响 | 第107-108页 |
·18650S 电池的性能测试 | 第108-113页 |
·电池的充放电循环测试 | 第108-112页 |
·电池的交流阻抗测试 | 第112-113页 |
·锂离子电池爆炸机理探讨 | 第113-134页 |
·锂离子电池的安全性能测试 | 第113-115页 |
·重物冲击试验 | 第114页 |
·热冲击试验 | 第114页 |
·过充试验 | 第114页 |
·针刺试验 | 第114页 |
·短路试验 | 第114-115页 |
·锂离子电池不安全因素的分析 | 第115-126页 |
·锂离子电池过充时的不安全行为 | 第115-117页 |
·锂离子电池在高温下发生的反应 | 第117-121页 |
·其它因素引起的放热 | 第121页 |
·锂离子电池的热力学模型 | 第121-123页 |
·锂离子电池中放热反应总结 | 第123-126页 |
·锂离子电池的爆炸机理 | 第126-129页 |
·过充引起的爆炸 | 第126-127页 |
·热冲击引起的爆炸 | 第127-128页 |
·大电流引起的爆炸 | 第128-129页 |
·解决锂离子电池安全性问题的措施 | 第129-134页 |
·保护装置法 | 第129-130页 |
·电解液添加剂 | 第130-131页 |
·锂离子电池自身安全性设计 | 第131-132页 |
·LiMn_2O_4 正极材料稳定的机理分析 | 第132-134页 |
·本章结论 | 第134-135页 |
第七章 结论 | 第135-138页 |
参考文献 | 第138-153页 |
攻读博士学位期间发表论文和参加科研情况 | 第153-156页 |
致谢 | 第156页 |