摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-29页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 锂离子电池的发展概况 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第14-15页 |
1.2.4 锂离子电池的构成 | 第15页 |
1.3 锂离子电池正极材料的研究现状 | 第15-21页 |
1.3.1 锂钴氧正极材料LiCoO_2 | 第16-17页 |
1.3.2 锂镍氧正极材料LiNiO_2 | 第17-18页 |
1.3.3 锂锰氧正极材料 | 第18-20页 |
1.3.4 磷酸铁锂材料LiFePO_4 | 第20-21页 |
1.3.5 其他锂离子电池正极材料 | 第21页 |
1.4 镍钴锰三元系LiNi_xCo_yMn_zO_2正极材料 | 第21-26页 |
1.4.1 LiNi_xCo_yMn_zO_2结构特点 | 第22-23页 |
1.4.2 LiNi_xCo_yMn_zO_2合成方法 | 第23-25页 |
1.4.3 LiNi_xCo_yMn_zO_2改性研究 | 第25-26页 |
1.5 本论文的选题依据、研究内容和创新点 | 第26-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-34页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第29-31页 |
2.2 材料的物理化学性质表征方法 | 第31-32页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第31页 |
2.2.2 热重分析(TG/DTA) | 第31页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.2.4 元素含量分析(ICP-AES) | 第31-32页 |
2.2.5 激光粒度分析(PSA) | 第32页 |
2.3 材料电化学性能测试 | 第32-34页 |
2.3.1 扣式电池的组装 | 第32-33页 |
2.3.2 电池恒流充放电循环测试测试 | 第33页 |
2.3.3 循环伏安测试(CV) | 第33页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第33-34页 |
第3章 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料的制备工艺及性能研究 | 第34-54页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 实验部分 | 第34-36页 |
3.3 Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2前驱体合成和表征 | 第36-43页 |
3.3.1 Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2前驱体合成工艺条件的研究 | 第36-41页 |
3.3.2 Ni_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)(OH)_2前驱体的表征 | 第41-43页 |
3.4 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2锂离子电池正极材料的合成和表征 | 第43-52页 |
3.4.1 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料合成工艺的研究 | 第43-49页 |
3.4.2 LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2锂离子电池正极材料的表征 | 第49-52页 |
3.5 本章小结 | 第52-54页 |
第4章 超细Li_3PO_4作为电解液添加剂对LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2电池电化学性能的影响 | 第54-61页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55页 |
4.2.1 合成超细磷酸锂 | 第55页 |
4.2.2 含磷酸锂的电池的组装 | 第55页 |
4.3 电化学性能分析 | 第55-59页 |
4.3.1 恒流充放电循环测试 | 第55-57页 |
4.3.2 循环伏安测试 | 第57-58页 |
4.3.3 电化学交流阻抗测试 | 第58-59页 |
4.4 本章小结 | 第59-61页 |
第5章 Li_3PO_4掺杂LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2正极材料的制备与性能研究 | 第61-69页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 实验部分 | 第61-62页 |
5.3 结果与讨论 | 第62-68页 |
5.3.1 物相结构分析 | 第62-63页 |
5.3.2 表面形貌分析 | 第63-64页 |
5.3.3 电化学性能分析 | 第64-68页 |
5.4 本章小结 | 第68-69页 |
第6章 结论与展望 | 第69-71页 |
6.1 结论 | 第69-70页 |
6.2 展望 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-84页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |