氟代溶剂对钴基高压正极材料电化学性能影响的研究

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氟代溶剂对钴基高压正极材料电化学性能影响的研究
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 绪论第14-43页
  1.1 锂离子电池简介第14-17页
    1.1.1 锂离子电池发展简介第14-15页
    1.1.2 锂离子电池的工作原理第15-17页
  1.2 锂离子电池的基本组成第17-21页
    1.2.1 锂离子电池负极材料第17页
    1.2.2 锂离子电池正极材料第17-18页
    1.2.3 锂离子电池电解液第18-21页
  1.3 新型锂离子电池高压电解液第21-30页
    1.3.1 新型高电压添加剂第22-23页
    1.3.2 其他类型添加剂第23-25页
    1.3.3 新型高压溶剂第25-30页
  1.4 本论文的主要内容及研究意义第30-31页
参考文献第31-43页
第二章 实验和仪器方法第43-51页
  2.1 主要化学试剂第43页
  2.2 材料的合成第43-44页
  2.3 常规仪器与方法第44-45页
    2.3.1 X射线粉末衍射技术(XRD)第44页
    2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第44-45页
    2.3.3 X射线光电子能谱技术(XPS)第45页
  2.4 电池的组装与拆卸第45-48页
    2.4.1 电解液溶剂除水第45页
    2.4.2 电解液的配制第45-46页
    2.4.3 电极的制备第46页
    2.4.4 电池的组装第46-47页
    2.4.5 电池的拆卸第47-48页
    2.4.6 三电极模拟电解池的组装第48页
  2.5 电化学性能测试第48-49页
    2.5.1 电池的充放电测试第48页
    2.5.2 线性扫描伏安和循环伏安技术第48-49页
    2.5.3 电化学交流阻抗技术第49页
  2.6 本章小结第49-50页
参考文献第50-51页
第三章 氟代溶剂对高压正极材料Li_2CoPO_4F电化学性能影响及机理研究第51-74页
  3.1 引言第51-52页
  3.2 Li_2CoPO_4F正极材料的合成第52-53页
  3.3 FEC和F-EPE基电解液的配制及电化学表征第53-56页
    3.3.1 FEC和F-EPE基电解液的配制及电导率测量第53-55页
    3.3.2 三电极氧化电位测试(LSV)第55-56页
  3.4 FEC和F-EPE作为共溶剂对Li_2CoPO_4F电化学性能影响第56-60页
    3.4.1 FEC和F-EPE基电解液配比的优化第56-58页
    3.4.2 FEC和F-EPE基电解液与碳酸酯类电解液电化学性能的比较第58-60页
  3.5 FEC和F-EPE基电解液改善Li_2CoPO_4F电化学性能的原因探索第60-68页
    3.5.1 微分容量曲线和循环伏安分析第60-62页
    3.5.2 不同电位下阶跃电流测试第62-63页
    3.5.3 电化学阻抗谱研究第63-64页
    3.5.4 电解液对Li_2CoPO_4F表面分解产物的影响第64-65页
    3.5.5 X射线光电子能谱(XPS)表征第65-67页
    3.5.6 Li_2CoPO_4F电极循环后结构表征第67-68页
  3.6 截止电压对Li_2CoPO_4F材料电化学性能的影响第68-70页
  3.7 本章小结第70-71页
参考文献第71-74页
第四章 Fe~(3+)掺杂以及电解液对LiCoPO_4电化学性能的影响第74-85页
  4.1 引言第74-75页
  4.2 Sol-Gel法合成Li_(1-x)Co_(1-x)Fe_xPO_4 (x=0,0.05)材料第75页
  4.3 Li_(1-x)Co_(1-x)Fe_xPO_4 (x=0,0.05)材料的表征第75-77页
    4.3.1 Li_(1-x)Co_(1-x)Fe_xPO_4 (x=0,0.05)材料的XRD分析第75-76页
    4.3.2 Li_(1-x)Co_(1-x)Fe_xPO_4 (x=0,0.05)材料的SEM形貌分析第76-77页
  4.4 Li_(1-x)Co_(1-x)Fe_xPO_4 (x=0,0.05)的电化学性能表征第77-83页
  4.5 本章小结第83页
参考文献第83-85页
第五章 论文总结及展望第85-87页
已发表的文章第87-88页
致谢第88页

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