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高电压锂离子电池用功能电解液的研究

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

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