摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第9-13页 |
1.1.1 锂离子电池发展 | 第9-10页 |
1.1.2 锂离子电池的工作原理及其特点 | 第10-11页 |
1.1.3 国内外发展现状 | 第11-12页 |
1.1.4 锂离子电池发展前景 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池负极材料研究进展 | 第13-15页 |
1.2.1 炭负极材料 | 第13-14页 |
1.2.2 合金类负极材料 | 第14页 |
1.2.3 氮化物负极材料 | 第14页 |
1.2.4 氧化物负极材料 | 第14-15页 |
1.3 锂离子电池电解质研究进展 | 第15-16页 |
1.3.1 液体电解质 | 第15-16页 |
1.3.2 固体电解质及熔盐电解质 | 第16页 |
1.4 锂离子电池正极材料研究进展 | 第16-22页 |
1.4.1 锂钴氧化物 | 第16-18页 |
1.4.2 锂镍氧化物 | 第18-19页 |
1.4.3 锂锰氧化物 | 第19-21页 |
1.4.4 LiFePO_4正极材料 | 第21-22页 |
1.5 LiMn_2O_4正极材料 | 第22-26页 |
1.5.1 LiMn_2O_4的结构 | 第22-23页 |
1.5.2 LiMn_2O_4的电化学性能 | 第23-25页 |
1.5.3 LiMn_2O_4的容量衰减 | 第25-26页 |
1.6 论文选题依据和主要研究内容 | 第26-27页 |
第二章 实验方法 | 第27-31页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验试剂 | 第27页 |
2.1.2 实验设备 | 第27-28页 |
2.2 样品的结构及形貌测试 | 第28-29页 |
2.2.1 热分析(TG 和 DSC) | 第28页 |
2.2.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
2.2.3 扫描电镜分析(SEM) | 第29页 |
2.2.4 X 射线能谱分析(EDS) | 第29页 |
2.3 实验电池的组装及电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.3.1 电极制备及扣式电池的组装 | 第29-30页 |
2.3.2 充放电性能测试 | 第30-31页 |
第三章 高温固相法制备 LiMn_2O_4工艺研究 | 第31-40页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 实验工艺设计 | 第31-32页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第32-39页 |
3.3.1 LiMn_2O_4合成原料的热分析 | 第32-34页 |
3.4.2 正交实验极差分析 | 第34-35页 |
3.4.3 LiMn_2O_4的结构和形貌分析 | 第35-37页 |
3.4.4 电化学性能分析 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第四章 不同包覆材料对 LiMn_2O_4改性研究 | 第40-59页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 碳包覆对 LiMn_2O_4的改性研究 | 第40-44页 |
4.2.1 实验工艺设计 | 第40页 |
4.2.2 材料结构、形貌和能谱分析 | 第40-42页 |
4.2.3 电化学性能分析 | 第42-43页 |
4.2.4 小结 | 第43-44页 |
4.3 Al_2O_3包覆对 LiMn_2O_4的改性研究 | 第44-48页 |
4.3.1 实验工艺设计 | 第44页 |
4.3.2 材料结构、形貌和能谱分析 | 第44-46页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第46-48页 |
4.3.4 小结 | 第48页 |
4.4 SrF_2包覆对 LiMn_2O_4的改性研究 | 第48-53页 |
4.4.1 实验工艺设计 | 第48-49页 |
4.4.2 材料结构、形貌和能谱分析 | 第49-51页 |
4.4.3 电化学性能分析 | 第51-53页 |
4.4.4 小结 | 第53页 |
4.5 FePO_4包覆对 LiMn_2O_4的改性研究 | 第53-57页 |
4.5.1 实验工艺设计 | 第53-54页 |
4.5.2 材料结构、形貌和能谱分析 | 第54-56页 |
4.5.3 电化学性能分析 | 第56-57页 |
4.5.4 小结 | 第57页 |
4.6 表面包覆使 LiMn_2O_4电化学性能改善机理 | 第57-58页 |
4.7 本章小结 | 第58-59页 |
第五章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-64页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |