摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-47页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第15-17页 |
1.2.1 锂离子电池的诞生和发展 | 第15页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理 | 第15-16页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池的关键材料 | 第17-25页 |
1.3.1 正极材料 | 第17-22页 |
1.3.2 负极材料 | 第22-24页 |
1.3.3 隔膜材料 | 第24页 |
1.3.4 电解质材料 | 第24-25页 |
1.4 锂离子电池电解液概述 | 第25-33页 |
1.4.1 电解液锂盐 | 第25-27页 |
1.4.2 电解液溶剂 | 第27-30页 |
1.4.3 电解液添加剂 | 第30-33页 |
1.5 高电压锂离子电池用功能电解液的研究进展 | 第33-38页 |
1.5.1 高电压电解液溶剂 | 第33-36页 |
1.5.2 高电压电解液添加剂 | 第36-38页 |
1.6 本论文的研究目的与内容 | 第38-40页 |
参考文献 | 第40-47页 |
第二章 仪器和实验方法 | 第47-54页 |
2.1 主要实验试剂与材料 | 第47-48页 |
2.2 主要实验仪器 | 第48-49页 |
2.3 主要测试方法 | 第49-53页 |
2.3.1 物理表征仪器与技术 | 第49-51页 |
2.3.2 电化学测试与分析 | 第51-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第三章 N,N-二乙基氨基三甲基硅烷(DEATMS)作为双功能添加剂对石墨/LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2全电池高电压/高温性能的影响 | 第54-92页 |
3.1 引言 | 第54-58页 |
3.2 实验部分 | 第58-61页 |
3.2.1 密度泛函理论(DFT)计算 | 第58页 |
3.2.2 电极和电解液的制备 | 第58-59页 |
3.2.3 DEATMS除水实验 | 第59页 |
3.2.4 DEATMS除HF实验 | 第59-60页 |
3.2.5 电池组装和电化学测试 | 第60-61页 |
3.2.6 形貌和组分分析 | 第61页 |
3.3 实验结果与分析 | 第61-82页 |
3.3.1 DEATMS消除H_2O和HF | 第61-65页 |
3.3.2 DEATMS对石墨/NCM523全电池3.0~4.5 V高电压性能的影响 | 第65-78页 |
3.3.3 DEATMS对石墨/NCM523全电池3.0~4.3 V高温性能的影响 | 第78-81页 |
3.3.4 DEATMS对石墨/NCM523全电池性能改善与已有文献的对比 | 第81-82页 |
3.4 本章小结 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
第四章 新型混合溶剂对Li/LiCoO_2电池高电压/安全性能的影响 | 第92-109页 |
4.1 引言 | 第92-93页 |
4.2 实验部分 | 第93-95页 |
4.2.1 密度泛函理论(DFT)计算 | 第93页 |
4.2.2 电极和电解液的制备 | 第93-94页 |
4.2.3 电池组装和电化学测试 | 第94-95页 |
4.2.4 热性能测试 | 第95页 |
4.2.5 形貌和组分分析 | 第95页 |
4.3 实验结果与分析 | 第95-105页 |
4.3.1 轨道能量计算结果和LSV | 第95-97页 |
4.3.2 MSM电解液对Li/LCO在2.75~4.45 V高电压下循环性能的影响 | 第97-99页 |
4.3.3 MSM电解液对Li/LCO在2.75~4.55 V更高电压下循环性能的影响 | 第99-102页 |
4.3.4 MSM电解液对Li/石墨在0~3V电压下循环性能的影响 | 第102-104页 |
4.3.5 MSM电解液对电池安全性能的影响 | 第104-105页 |
4.3.6 MSM电解液对Li/LCO电池性能改善与已有文献的对比 | 第105页 |
4.4 本章小结 | 第105-107页 |
参考文献 | 第107-109页 |
第五章 论文总结与展望 | 第109-113页 |
5.1 总结 | 第109-110页 |
5.2 展望 | 第110-112页 |
参考文献 | 第112-113页 |
攻读硕士期间所获成果 | 第113-115页 |
致谢 | 第115页 |