摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池发展和工作原理 | 第9-10页 |
1.2.1 锂离子电池的发展历程 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第10页 |
1.3 锂电池正极材料的结构及特点 | 第10-12页 |
1.4 富锂正极材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.4.1 富锂镍锰材料 | 第13-14页 |
1.4.2 富锂钴锰材料 | 第14页 |
1.4.3 富锂三元材料 | 第14-15页 |
1.5 锂离子电池高压性能的研究进展 | 第15-17页 |
1.6 锂电池充放电后结构变化的研究进展 | 第17-19页 |
1.7 本论文的主要研究内容及意义 | 第19-20页 |
第二章 Li[Ni_xLi_((1/3-2x/3))Mn_((2/3-x/3))]O_2(x=0.2,0.3,0.4)材料的制备 | 第20-32页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验原料和设备 | 第20-21页 |
2.3 材料制备 | 第21-23页 |
2.3.1 前驱体的制备 | 第21-22页 |
2.3.2 正极材料的合成 | 第22-23页 |
2.4 正极材料结构表征 | 第23-29页 |
2.4.1 XRD结构表征 | 第23-25页 |
2.4.2 SEM形貌表征 | 第25-27页 |
2.4.3 正极材料的成分确定 | 第27-28页 |
2.4.4 正极材料比表面分析 | 第28-29页 |
2.5 材料电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.1 电池制作 | 第29页 |
2.5.2 三种材料的循环性能 | 第29-30页 |
2.5.3 倍率性能测试 | 第30-31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第三章 结构变化对Li[Ni_(0.3)Li_(0.133)Mn_(0.567)]O_2材料电化学性能的影响 | 第32-45页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.3 电化学表征 | 第33-38页 |
3.3.1 首次充电测试 | 第33-34页 |
3.3.2 循环伏安测试 | 第34-35页 |
3.3.3 不同次数电化学性能测试 | 第35-36页 |
3.3.4 不同电压电化学性能测试 | 第36-38页 |
3.4 材料结构表征 | 第38-44页 |
3.4.1 充电过程的XRD测试 | 第38页 |
3.4.2 充电过程的TEM分析 | 第38-40页 |
3.4.3 不同次数XRD分析 | 第40页 |
3.4.4 不同次数TEM分析 | 第40-42页 |
3.4.5 不同电压的XRD表征 | 第42页 |
3.4.6 XPS测试分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 结构变化对Li[Ni_(0.2)Li_(0.2)Mn_(0.6)]O_2材料电化学性能的影响 | 第45-52页 |
4.1 引言 | 第45页 |
4.2 实验部分 | 第45页 |
4.3 电化学性能测试 | 第45-49页 |
4.3.1 首次充电分析 | 第45-46页 |
4.3.2 循环伏安测试 | 第46页 |
4.3.3 不同循环次数性能测试 | 第46-48页 |
4.3.4 不同电压电化学性能测试 | 第48-49页 |
4.4 内部结构表征 | 第49-51页 |
4.4.1 充电过程的XRD测试 | 第49-50页 |
4.4.2 不同循环次数后材料的XRD测试 | 第50页 |
4.4.3 不同电压XRD分析 | 第50-51页 |
4.5 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 结构变化对Li[Ni_(0.4)Li_(0.07)Mn_(0.53)]O_2材料的电化学性能的影响 | 第52-59页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 实验部分 | 第52页 |
5.3 电化学性能测试 | 第52-56页 |
5.3.1 首次充电测试 | 第52-53页 |
5.3.2 循环伏安测试 | 第53页 |
5.3.3 不同次数电化学性能测试 | 第53-55页 |
5.3.4 不同电压下充放电电化学性能 | 第55-56页 |
5.4 结构表征 | 第56-58页 |
5.4.1 首次充电结构表征 | 第56-57页 |
5.4.2 不同循环次数材料的XRD测试 | 第57-58页 |
5.4.3 不同电压充放电的XRD图谱 | 第58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第67-68页 |