摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-41页 |
§1.1 引言 | 第12页 |
§1.2 锂离子电池的发展概况 | 第12-13页 |
§1.2.1 锂原电池 | 第12页 |
§1.2.2 锂二次电池 | 第12-13页 |
§1.2.3 锂离子电池 | 第13页 |
§1.3 锂离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
§1.4 锂离子电池的优缺点 | 第14-16页 |
§1.5 锂离子电池的组分 | 第16-30页 |
§1.5.1 锂离子电池正极材料 | 第16-28页 |
§1.5.1.1 常见的锂离子电池正极材料 | 第17-23页 |
§1.5.1.2 正极材料制备方法 | 第23-25页 |
§1.5.1.3 影响正极材料比容量和倍率放电的因素 | 第25-27页 |
§1.5.1.4 正极材料的掺杂和表面改性研究 | 第27-28页 |
§1.5.2 负极 | 第28-29页 |
§1.5.3 电解液 | 第29-30页 |
§1.6 锂离子电池存在的安全性问题 | 第30-32页 |
§1.6.1 正极材料存在的安全性问题 | 第30页 |
§1.6.2 电解液阻燃剂对电池热稳定性的影响 | 第30-31页 |
§1.6.3 锂离子电池的安全性能测试 | 第31-32页 |
§1.7 本论文的选题背景和研究内容 | 第32-34页 |
§参考文献 | 第34-41页 |
第二章 实验仪器与方法 | 第41-53页 |
§2.1 实验中所用到的主要药品 | 第41-42页 |
§2.2 本论文研究过程中所采用的主要实验仪器 | 第42-47页 |
§2.2.1 粉体样品的结构形貌分析 | 第42-43页 |
§2.2.2 锂离子电池制作设备 | 第43-47页 |
§2.2.3 锂离子电池电化学性能测试仪器及方法 | 第47页 |
§2.3 锂离子电池材料热稳定性测试 | 第47-52页 |
§2.3.1 C80微量量热仪 | 第48-50页 |
§2.3.2 热分析材料的准备及实验参数 | 第50-52页 |
§参考文献 | 第52-53页 |
第三章 Zr-Mg共掺杂对层状岩盐结构钴酸锂电化学性能的影响 | 第53-65页 |
§3.1 引言 | 第53-54页 |
§3.2 实验 | 第54-55页 |
§3.2.1 LiCo_(1-x)Zr_(x/2)Mg_(x/2)粉末的合成 | 第54页 |
§3.2.2 结构和成份分析 | 第54页 |
§3.2.3 电极制备及电化学测试 | 第54-55页 |
§3.3 结果讨论 | 第55-63页 |
§3.3.1 结构分析 | 第55-57页 |
§3.3.2 电化学测试 | 第57-63页 |
§3.4 本章小结 | 第63-64页 |
§参考文献 | 第64-65页 |
第四章 尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的电化学性能及结构表征 | 第65-79页 |
§4.1 引言 | 第65-66页 |
§4.2 实验部分 | 第66-67页 |
§4.3 结果与讨论 | 第67-77页 |
§4.3.1 结构与形貌分析 | 第67-70页 |
§4.3.2 电化学性能 | 第70-77页 |
§4.4 本章小结 | 第77-78页 |
§参考文献 | 第78-79页 |
第五章 亚磷酸三甲酯对锂离子电池电化学性能及安全性能的影响 | 第79-97页 |
§5.1 前言 | 第79-80页 |
§5.2 实验 | 第80-81页 |
§5.2.1 阻燃剂对电池电化学性能的分析 | 第80-81页 |
§5.2.2 表面化学成份分析 | 第81页 |
§5.2.3 热稳定性能测试 | 第81页 |
§5.3 结果讨论 | 第81-94页 |
§5.4 本章小结 | 第94-95页 |
§参考文献 | 第95-97页 |
第六章 锂不足样品Li[Li_(0.16)Ni_(0.21)Mn_(0.63)]O_2在锂离子电池的结构和电化学性能方面的探索 | 第97-110页 |
§6.1 引言 | 第97-98页 |
§6.2 实验 | 第98页 |
§6.3 结果讨论 | 第98-107页 |
§6.3.1 组成和结构分析 | 第98-102页 |
§6.3.2 电化学性能分析 | 第102-107页 |
§6.4 本章小结 | 第107-108页 |
§参考文献 | 第108-110页 |
第七章 论文总述和未来研究展望 | 第110-112页 |
§7.1 本论文的创新之处 | 第110页 |
§7.2 本论文的不足 | 第110页 |
§7.3 进一步研究展望 | 第110-112页 |
附录 博士学习期间发表的论文 | 第112-113页 |
致谢 | 第113页 |