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 |