摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 锂离子电池的结构组成与工作原理 | 第11-14页 |
1.1.1 锂离子电池正极材料发展简介 | 第11-13页 |
1.1.2 锂离子电池负极材料发展简介 | 第13-14页 |
1.2 锂离子电池电解液研究进展 | 第14-25页 |
1.2.1 锂盐 | 第15页 |
1.2.2 溶剂 | 第15-22页 |
1.2.3 添加剂 | 第22-25页 |
1.3 锂离子电池高压电解液添加剂研究进展 | 第25-31页 |
1.3.1 有机硅烷类添加剂 | 第26-27页 |
1.3.2 苯环衍生物及杂环化合物 | 第27-28页 |
1.3.3 硼类添加剂 | 第28-30页 |
1.3.4 其他添加剂 | 第30-31页 |
1.4 选题意义与主要研究内容 | 第31-33页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第33-39页 |
2.1 实验材料和实验仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验材料 | 第33页 |
2.1.2 实验仪器 | 第33-34页 |
2.2 扣式电池的制备 | 第34-35页 |
2.2.1 电解质的制备 | 第34-35页 |
2.2.2 电极的制备 | 第35页 |
2.2.3 扣式电池的组装 | 第35页 |
2.3 电化学性能测试 | 第35-36页 |
2.3.1 循环伏安测试 | 第35页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第35-36页 |
2.3.3 交流阻抗测试 | 第36页 |
2.4 分析表征和测试 | 第36-37页 |
2.5 密度泛函计算 | 第37-39页 |
第3章 新型无机添加剂氟锆酸锂在高压正极材料中的应用 | 第39-59页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 氟锆酸锂的合成 | 第39-40页 |
3.3 氟锆酸锂作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的应用 | 第40-46页 |
3.3.1 循环性能 | 第40-43页 |
3.3.2 倍率性能 | 第43-44页 |
3.3.3 电极的电化学性能 | 第44-46页 |
3.4 氟锆酸锂作为添加剂的作用机理研究 | 第46-59页 |
3.4.1 氟锆酸锂作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的交流阻抗分析 | 第46-47页 |
3.4.2 氟锆酸锂作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的SEM和TEM分析 | 第47-50页 |
3.4.3 氟锆酸锂作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的XPS分析 | 第50-56页 |
3.4.4 氟锆酸锂作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的XPS深度刻蚀分析 | 第56-59页 |
第4章 有机添加剂氟代碳酸乙烯酯FEC和多巴胺作添加剂在高压正极材料中的应用 | 第59-71页 |
4.1 引言 | 第59页 |
4.2 FEC和多巴胺作添加剂的量子化学计算 | 第59-61页 |
4.3 FEC作添加剂在Li/LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2电池中的应用 | 第61-63页 |
4.4 FEC作添加剂在Li/LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2半电池中的作用机理研究 | 第63-66页 |
4.4.1 FEC作添加剂在Li/LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2半电池中的循环伏安分析 | 第63-64页 |
4.4.2 FEC作添加剂在Li/LiNi_(0.6)Co_(0.2)Mn_(0.2)O_2半电池中的交流阻抗分析 | 第64-66页 |
4.5 多巴胺作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4电池中的应用 | 第66-67页 |
4.6 多巴胺作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4半电池中的作用机理研究 | 第67-71页 |
4.6.1 巴胺作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4半电池中的循环伏安分析 | 第67-68页 |
4.6.2 多巴胺作添加剂在Li/LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4半电池中的交流阻抗分析 | 第68-71页 |
第5章 结论与展望 | 第71-75页 |
5.1 结论 | 第71-72页 |
5.2 展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果 | 第85页 |