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电解液组分对层状锂镍钴锰氧化物高电压性能的影响研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-37页
    1.1 课题研究目的和意义第17-18页
    1.2 高电压正极材料的研究进展第18-25页
        1.2.1 尖晶石型LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4正极材料第18-19页
        1.2.2 橄榄石型LiMPO_4正极材料(M=Mn、Co)第19-20页
        1.2.3 层状LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2正极材料第20-24页
        1.2.4 富锂层状氧化物正极材料第24-25页
    1.3 高电压电解液的研究进展第25-35页
        1.3.1 高电压有机溶剂第25-30页
        1.3.2 高电压电解液添加剂第30-35页
    1.4 本论文的主要研究内容第35-37页
第2章 实验材料与研究方法第37-43页
    2.1 实验材料和仪器第37-38页
        2.1.1 实验材料第37页
        2.1.2 实验仪器设备第37-38页
    2.2 电解液制备第38-39页
        2.2.1 有机溶剂除水第38-39页
        2.2.2 电解液配制第39页
    2.3 电极制备和电池组装第39-40页
        2.3.1 电极极片的制备第39页
        2.3.2 扣式电池的组装第39-40页
    2.4 电解液基本性能测试第40页
        2.4.1 水分测试第40页
        2.4.2 电导率测试第40页
        2.4.3 电化学窗口测试第40页
    2.5 电化学性能测试第40-41页
        2.5.1 循环伏安测试第40-41页
        2.5.2 充放电测试第41页
        2.5.3 电化学阻抗谱测试第41页
    2.6 物理测试与表征第41-43页
        2.6.1 扫描电子显微镜测试第41-42页
        2.6.2 X射线衍射测试第42页
        2.6.3 X射线光电子能谱第42页
        2.6.4 傅里叶变换红外光谱第42-43页
第3章 氟代碳酸乙烯酯作共溶剂对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2高电压性能的影响第43-62页
    3.1 引言第43页
    3.2 FEC作为共溶剂对电解液性能的影响第43-46页
        3.2.1 溶剂的前线分子轨道研究第44-45页
        3.2.2 FEC对电解液电导率的影响第45页
        3.2.3 FEC对电解液电化学窗口的影响第45-46页
    3.3 FEC对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2高电压性能的影响第46-51页
        3.3.1 FEC对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2循环性能的影响第46-50页
        3.3.2 FEC对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2倍率性能的影响第50-51页
    3.4 FEC对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电极界面的影响第51-58页
        3.4.1 电极的交流阻抗谱分析第52-53页
        3.4.2 电极表面的XPS分析第53-56页
        3.4.3 电极表面的形貌分析第56-57页
        3.4.4 电极材料的XRD分析第57-58页
    3.5 电解液分解行为的原位FTIR研究第58-61页
        3.5.1 透射红外测试用电解池的设计第58-59页
        3.5.2 不同电解液体系气体析出的透射红外测试第59-60页
        3.5.3 电解液的氧化稳定性测试第60-61页
    3.6 本章小结第61-62页
第4章 添加剂三(2,2,2-三氟乙基)亚磷酸酯对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2高电压性能的影响第62-81页
    4.1 引言第62页
    4.2 TTFEP对电解液性能的影响第62-64页
        4.2.1 TTFEP的前线分子轨道研究第62-63页
        4.2.2 TTFEP对电解液电导率的影响第63-64页
        4.2.3 TTFEP对电解液电化学窗口的影响第64页
    4.3 TTFEP对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响第64-69页
        4.3.1 TTFEP对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2循环性能的影响第64-68页
        4.3.2 TTFEP对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2倍率性能的影响第68-69页
    4.4 TTFEP对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电极界面的影响第69-79页
        4.4.1 不同循环次数下的电化学阻抗谱分析第69-70页
        4.4.2 电极表面的形貌分析第70-72页
        4.4.3 电极表面的XPS分析第72-74页
        4.4.4 电极材料的XRD分析第74-75页
        4.4.5 TTFEP对电解液分解的影响分析第75-77页
        4.4.6 TTFEP对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料自放电的影响研究第77-79页
    4.5 TTFEP与石墨负极材料兼容性的研究第79-80页
    4.6 本章小结第80-81页
第5章 添加剂三(2,2,2-三氟乙基)硼酸酯对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2高电压性能的影响第81-100页
    5.1 引言第81页
    5.2 TTFEB对电解液性能的影响第81-83页
        5.2.1 TTFEB对电解液电导率的影响第81-82页
        5.2.2 TTFEB的前线分子轨道研究第82页
        5.2.3 TTFEB对电解液电化学窗口的影响第82-83页
    5.3 TTFEB对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能的影响第83-87页
        5.3.1 TTFEB对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2循环性能的影响第83-86页
        5.3.2 TTFEB对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2倍率性能的影响第86-87页
    5.4 TTFEB对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2电极界面的影响第87-97页
        5.4.1 不同循环次数下的电化学阻抗谱分析第87-89页
        5.4.2 电极表面的形貌分析第89-90页
        5.4.3 电极材料的XRD分析第90-91页
        5.4.4 电极表面的XPS分析第91-94页
        5.4.5 TTFEB对电解液分解的影响分析第94-95页
        5.4.6 TTFEB对LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2材料自放电性能的影响第95-97页
    5.5 TTFEB与石墨负极材料兼容性的研究第97-98页
    5.6 本章小结第98-100页
第6章 添加剂1,3,6-己烷三腈对Li_(_(1.2))Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2正极高电压性能的影响第100-120页
    6.1 引言第100-101页
    6.2 HTN对电解液性能的影响第101-103页
        6.2.1 HTN的前线轨道研究第101页
        6.2.2 HTN对电解液电导率的影响第101-102页
        6.2.3 HTN对电解液电化学窗口的影响第102-103页
    6.3 HTN对Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2电化学性能的影响第103-107页
        6.3.1 Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2的循环伏安曲线第103-104页
        6.3.2 HTN对Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2循环稳定性的影响第104-107页
        6.3.3 HTN对Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2倍率性能的影响第107页
    6.4 HTN对Li_(1.2)Ni_(0.13)Co_(0.13)Mn_(0.5)4O_2电极界面的影响第107-118页
        6.4.1 不同循环次数下的电化学阻抗谱分析第108-109页
        6.4.2 电极表面的形貌分析第109-110页
        6.4.3 电极材料的XRD分析第110-111页
        6.4.4 电极表面的XPS分析第111-114页
        6.4.5 HTN对电解液分解的影响分析第114-118页
    6.5 HTN与石墨负极材料兼容性的研究第118-119页
    6.6 本章小结第119-120页
结论第120-122页
创新点第122页
展望第122-123页
参考文献第123-143页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第143-146页
致谢第146-147页
个人简历第147页

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