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新型锂离子电池正极材料锰酸钠锂的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
1 文献综述第10-23页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池简介第10-12页
        1.2.1 锂离子电池发展第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的工作机制第11-12页
        1.2.3 锂离子电池的特征第12页
    1.3 锂离子电池正极材料第12-17页
        1.3.1 LiCoO_2正极材料第13页
        1.3.2 LiNiO_2正极材料第13-14页
        1.3.3 LiMn_2O_4正极材料第14页
        1.3.4 聚阴离子型正极材料第14-15页
        1.3.5 LiNi_(1-z-y)Mn_yCo_zO_2正极材料第15-16页
        1.3.6 富锂型正极材料第16-17页
    1.4 层状LiMnO_2正极材料的研究进展第17-19页
        1.4.1 LiMnO_2正极材料的结构第17-18页
        1.4.2 LiMnO_2正极材料的合成方法第18-19页
        1.4.3 LiMnO_2正极材料的改性研究第19页
    1.5 含钠离子正极材料相关研究进展第19-22页
        1.5.1 钠离子电池第19-20页
        1.5.2 混合离子电池第20-21页
        1.5.3 钠基金属氧化物第21页
        1.5.4 掺钠正极材料在锂离子电池中的运用第21-22页
    1.6 本文的研究内容和意义第22-23页
2 实验方法第23-27页
    2.1 实验原料与设备第23-24页
        2.1.1 实验原料第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 材料的合成第24页
    2.3 材料的表征第24-25页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第24页
        2.3.2 扫描电镜分析(SEM)第24-25页
        2.3.3 XPS(X射线光子能谱)分析第25页
        2.3.4 差热—热重分析(TG-DTA)第25页
        2.3.5 ICP-AES分析第25页
    2.4 材料的电化学性能测试第25-27页
        2.4.1 扣式电池的组装和测试第25-26页
        2.4.2 循环伏安测试第26页
        2.4.3 交流阻抗测试第26-27页
3 锂钠锰氧化合物的合成工艺研究第27-48页
    3.1 引言第27页
    3.2 锂钠锰氧化合物的合成第27-29页
        3.2.1 Li_xNa_(1-x)MnO_2的XRD分析第27-28页
        3.2.2 Li_xNa_(1-x)MnO_2电化学性能分析第28-29页
    3.3 合成条件的优化第29-43页
        3.3.1 不同锰源对材料性能的影响第29-32页
        3.3.2 合成温度对Li_(0.25)Na_(0.75)MnO_2正极材料性能的影响第32-37页
        3.3.3 不同的钠含量对锂钠锰氧化物正极材料性能的影响第37-40页
        3.3.4 不同锂含量对锂钠锰氧化物的性能的影响第40-43页
    3.4 优化条件下合成样品Li_(0.25)Na_(0.75)MnO_2的性能分析第43-47页
        3.4.1 不同的充电截止电压对材料电化学性能的影响第43-44页
        3.4.2 样品的常温倍率性能第44-45页
        3.4.3 样品的高温性能第45-47页
    3.5 小结第47-48页
4 Li_(0.25 )Na_(0.75)MnO_2的工作机理研究第48-66页
    4.1 Li_(0.25)Na_(0.75)MnO_2样品的机理分析第48-53页
        4.1.1 样品在循环过程中结构和元素成分变化分析第48-50页
        4.1.2 材料的电化学分析第50-53页
    4.2 离子交换处理对材料性能的影响第53-57页
        4.2.1 实验方法第53-54页
        4.2.2 离子交换处理样品的ICP-AES分析第54页
        4.2.3 离子交换处理对材料结构的影响第54-55页
        4.2.4 离子交换处理对材料电化学性能的影响第55-57页
    4.3 钠电池实验第57-62页
        4.3.1 钠电池实验方法第57页
        4.3.2 钠电池的电化学性能分析第57-59页
        4.3.3 钠电池的CV和EIS分析第59-60页
        4.3.4 钠电池体系中材料循环后的结构分析第60-62页
    4.4 全电池实验第62-65页
        4.4.1 实验方法第62页
        4.4.2 “Li_(0.25)Na_(0.75)MnO_2//LiPF_6//Li4Ti_5O_(12)”全电池体系第62-63页
        4.4.3 “Li_(0.25)Na_(0.75)MnO_2//LiPF_6//C”全电池体系第63-65页
    4.5 本章小结第65-66页
5 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66-67页
    5.2 展望第67-68页
参考文献第68-76页
攻读学位期间主要的研究成果目录第76-77页
致谢第77页

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