摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
目录 | 第10-13页 |
1 前言 | 第13-26页 |
1.1 动力电池概况 | 第13-18页 |
1.1.1 电动汽车产业发展现状 | 第13-15页 |
1.1.2 动力电池发展现状 | 第15-18页 |
1.2 锂离子动力电池概况 | 第18-24页 |
1.2.1 锂离子动力电池技术现状 | 第18-23页 |
1.2.2 锂离子动力电池发展趋势 | 第23-24页 |
1.3 课题研究目的及意义 | 第24-26页 |
2 文献综述 | 第26-44页 |
2.1 锂离子动力电池容量衰减原因分析 | 第26-33页 |
2.2 磷酸铁锂电池循环失效机理研究进展 | 第33-36页 |
2.3 磷酸铁锂电池循环性能改善研究进展 | 第36-41页 |
2.3.1 材料及极片处理技术改善电池循环性能 | 第36-38页 |
2.3.2 优化电解液组成改善电池循环稳定性 | 第38-41页 |
2.4 论文主要研究内容及方案 | 第41-44页 |
3 LiFePO_4/石墨电池的温度特性研究 | 第44-58页 |
3.1 引言 | 第44页 |
3.2 实验 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
3.3.1 温度对LiFePO_4/石墨电池充放电曲线的影响 | 第45-46页 |
3.3.2 温度对LiFePO_4电池倍率性能的影响 | 第46-48页 |
3.3.3 温度对LiFePO_4电池交流阻抗、循环伏安图谱的影响 | 第48-50页 |
3.3.4 温度对LiFePO_4/石墨电池循环性能的影响 | 第50-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-58页 |
4 LiFePO_4/石墨电池高温循环失效机理研究 | 第58-83页 |
4.1 引言 | 第58页 |
4.2 实验 | 第58-59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-81页 |
4.3.1 温度对正极半电池的影响 | 第59-62页 |
4.3.2 温度及溶铁对负极半电池的影响 | 第62-74页 |
4.3.2.1 温度对石墨半电池循环性能的影响 | 第62-63页 |
4.3.2.2 电解液中Fe含量对石墨电极电化学行为的影响 | 第63-70页 |
4.3.2.3 电解液中Fe含量对石墨电极结构的影响 | 第70-74页 |
4.3.3 LiFePO_4/石墨电池高温循环容量衰减原因分析 | 第74-81页 |
4.3.3.1 电池循环性能表征 | 第74-76页 |
4.3.3.2 容量衰减原因分析 | 第76-81页 |
4.4 本章小结 | 第81-83页 |
5 VC添加剂改善LiFePO_4/石墨电池高温循环性能的研究 | 第83-96页 |
5.1 引言 | 第83页 |
5.2 实验 | 第83-84页 |
5.3 结果与讨论 | 第84-94页 |
5.3.1 VC添加剂对LiFePO_4/石墨电池高温循环的影响 | 第84-86页 |
5.3.2 VC添加剂在石墨/Li电池中的行为分析 | 第86-90页 |
5.3.3 VC添加剂对LiFePO_4/石墨电池正、负极表面形貌影响 | 第90-92页 |
5.3.4 VC添加剂对LiFePO_4/石墨电池正、负极结构稳定性影响 | 第92-94页 |
5.4 本章小结 | 第94-96页 |
6 LiPF_6/LiBOB混合锂盐改善LiFePO_4/石墨电池高温循环性能研究 | 第96-112页 |
6.1 引言 | 第96页 |
6.2 实验 | 第96-97页 |
6.3 结果与讨论 | 第97-111页 |
6.3.1 电解质对正极行为的影响 | 第97-101页 |
6.3.1.1 电解质对正极LiFePO_4/材料溶铁的影响 | 第97-98页 |
6.3.1.2 电解质对正极半电池充放电特性影响 | 第98-99页 |
6.3.1.3 电解质对正极半电池循环性能影响 | 第99-101页 |
6.3.2 电解质对负极行为影响 | 第101-105页 |
6.3.2.1 电解质在石墨电极表面的成膜行为 | 第101-104页 |
6.3.2.2 电解质对石墨半电池循环特性的影响 | 第104-105页 |
6.3.3 电解质对LiFePO_4/石墨电池性能的影响 | 第105-111页 |
6.4 本章小结 | 第111-112页 |
7 结论与展望 | 第112-115页 |
7.1 主要结论 | 第112-114页 |
7.2 建议与展望 | 第114-115页 |
参考文献 | 第115-130页 |
攻读博士期间主要的研究成果 | 第130-131页 |
致谢 | 第131页 |