摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-6页 |
目录 | 第6-8页 |
第一章 前言 | 第8-21页 |
1.1 锂离子二次电池的工作原理及特点 | 第8-9页 |
1.2 锂离子电池正极材料的研究意义 | 第9-10页 |
1.3 正极材料的研究现状及发展趋势 | 第10-17页 |
1.3.1 正极材料的研究发展阶段 | 第10-12页 |
1.3.2 正极材料掺杂与表面改性研究 | 第12-17页 |
1.3.2.1 正极材料掺杂研究 | 第12-16页 |
1.3.2.2 正极材料表面改性研究 | 第16-17页 |
1.4 复合正极材料的合成方法研究现状 | 第17页 |
1.5 镍锰钴三元复合正极材料的电化学性能研究 | 第17-18页 |
1.6 镍锰钴三元复合正极材料研究工作中面临的问题和不足 | 第18页 |
1.7 研究目标、研究思路、技术路线和研究内容 | 第18-21页 |
1.7.1 研究目标 | 第19页 |
1.7.2 研究思路 | 第19页 |
1.7.3 技术路线 | 第19-20页 |
1.7.4 研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验原料、仪器设备与分析测试方法 | 第21-23页 |
2.1 实验主要原料 | 第21页 |
2.2 仪器设备 | 第21页 |
2.3 实验方法 | 第21-23页 |
2.3.1 材料的合成方法 | 第21页 |
2.3.2 材料的测试与表征 | 第21-22页 |
2.3.3 材料的电化学性能测试 | 第22-23页 |
第三章 前驱体的合成条件研究 | 第23-39页 |
3.1 前驱体Ni_(1-x-y)Mn_xCo_y(OH)_2的制备工艺流程 | 第23-24页 |
3.2 前驱体Ni_(1-x-y)Mn_xCo_y(OH)_2的制备条件研究 | 第24-38页 |
3.2.1 阴离子种类的影响 | 第24-27页 |
3.2.2 前驱体制备条件正交实验研究 | 第27-38页 |
3.2.2.1 pH的影响 | 第28-32页 |
3.2.2.2 镍、锰、钴比例的影响 | 第32-35页 |
3.2.2.3 陈化时间的影响 | 第35-36页 |
3.2.2.4 沉淀温度的影响 | 第36-38页 |
3.3 小结 | 第38-39页 |
第四章 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的合成条件研究 | 第39-51页 |
4.1 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的合成工艺流程 | 第39页 |
4.2 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2合成条件的正交实验研究 | 第39-41页 |
4.3 煅烧温度对LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的影响 | 第41-43页 |
4.4 煅烧时间对LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的影响 | 第43-46页 |
4.5 镍、锰、钴比例对LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的影响 | 第46-48页 |
4.6 锂与镍/锰/钴比例对LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的影响 | 第48-50页 |
4.7 小结 | 第50-51页 |
第五章 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2的表征和充放电测试 | 第51-53页 |
5.1 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2正极材料的形貌与粒度分析 | 第51页 |
5.2 LiNi_(1-x-y)Mn_xCo_yO_2正极材料的电性能测试 | 第51-53页 |
第六章 结论 | 第53-54页 |
致谢 | 第54-55页 |
参考文献 | 第55-59页 |
附录 | 第59页 |