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锂离子电池正极材料LiNiO2及前驱体NiOOH的制备与性能研究

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锂离子电池正极材料LiNiO2及前驱体NiOOH的制备与性能研究
论文目录
 
摘要第1-8 页
ABSTRACT第8-17 页
第一章 绪论第17-42 页
  · 引言第17 页
  · 锂离子电池的发展第17-20 页
    · 锂离子电池的发展过程第17-18 页
    · 锂离子电池的工作原理第18-19 页
    · 锂离子电池的特性第19-20 页
  · 锂离子电池负极材料第20-24 页
    · 碳负极材料第20-22 页
      · 石墨类碳材料第21 页
      · 焦炭类负极材料第21 页
      · 碳纤维第21 页
      · 碳纳米管第21-22 页
    · 非碳负极材料第22-24 页
      · 锂过渡金属氮化物第22 页
      · 锡基负极材料第22-23 页
      · 新型合金负极材料第23-24 页
  · 锂离子电池电解质及隔膜第24-25 页
    · 锂离子电池电解质第24 页
    · 锂离子电池隔膜第24-25 页
  · 锂离子电池正极材料的研究现状第25-36 页
    · 钴酸锂(LiCoO_2)正极材料第26-28 页
    · 镍酸锂(LiNiO_2)正极材料第28-32 页
      · LiNiO_2的结构特征第28-29 页
      · LiNiO_2的制备第29-31 页
      · LiNiO_2的掺杂改性研究第31-32 页
    · 锂锰氧化物(LiMnO_2、LiMn_2O_4等)正极材料第32-34 页
      · 层状LiMnO_2第32 页
      · 尖晶石型LiMn_2O_4第32-34 页
    · 氧化钒锂(LiV_3O_8等)正极材料第34-35 页
    · 磷酸铁锂(LiFePO_4)正极材料第35-36 页
  · 羟基氧化镍(NiOOH)的研究现状第36-40 页
    · NiOOH的结构第37-39 页
    · NiOOH的制备方法第39-40 页
      · 化学氧化法第39 页
      · 电解法制备NiOOH第39-40 页
  · 论文研究的目的及主要内容第40-42 页
第二章 压合式电解法制备NiOOH及其性能研究第42-60 页
  · 引言第42-43 页
  · 实验部分第43-45 页
    · 实验试剂第43 页
    · 实验仪器第43-44 页
    · 实验步骤第44-45 页
  · 实验结果与讨论第45-58 页
    · 电解制备NiOOH的原理第45 页
    · 电解工艺条件对电解制备NiOOH的影响第45-53 页
      · 电化学化成次数对电解合成NiOOH的影响第45-46 页
      · 电解液浓度对制备NiOOH纯度的影响第46-47 页
      · 电解时间对合成NiOOH的影响第47-48 页
      · 温度对合成NiOOH的影响第48-49 页
      · 电流密度对电解合成NiOOH过程的影响第49-50 页
      · 导电剂含量对电解制备NiOOH的影响第50-51 页
      · 电极厚度对电解制备NiOOH的影响第51-52 页
      · 钴含量对电解过程的影响第52-53 页
      · 电解的阳极极化过程第53 页
    · NiOOH的形貌结构表征第53-55 页
    · NiOOH的电化学性能第55-58 页
  · 本章小结第58-60 页
第三章 复合催化电解法制备NiOOH及其性能表征第60-77 页
  · 引言第60 页
  · 实验部分第60-64 页
    · 试剂第60-61 页
    · 实验仪器第61 页
    · 实验步骤第61-64 页
  · 实验结果与讨论第64-76 页
    · 催化氧化电解制备NiOOH的原理第64-65 页
    · 隔膜对催化电解的影响第65 页
    · 催化剂对电解的影响第65-68 页
      · 催化剂种类对电解的影响第65-67 页
      · 催化剂用量对电解的影响第67-68 页
    · 电解时间对电解的影响第68-69 页
    · 电解温度对电解的影响第69-70 页
    · 电解液浓度对电解的影响第70-71 页
    · 废液的回收利用第71-72 页
    · NiOOH的结构表征第72-75 页
      · 催化电解制备NiOOH样品的XRD分析第72-73 页
      · 催化电解制备NiOOH的形貌分析第73-75 页
    · 催化电解制备NiOOH的电化学特性第75-76 页
  · 本章小结第76-77 页
第四章 高温固相法合成LiNiO_2及其性能研究第77-92 页
  · 引言第77 页
  · 实验部分第77-80 页
    · 试剂第77-78 页
    · 实验仪器第78 页
    · 实验步骤第78-80 页
  · 实验结果与讨论第80-91 页
    · 不同镍源对合成材料的影响第80-82 页
    · 反应温度对合成材料的影响第82-85 页
    · 反应时间对合成材料的影响第85-86 页
    · Li/Ni原料配比的选择第86-87 页
    · 钴含量对镍酸锂充放电容量的影响第87-88 页
    · 材料的表面形貌分析第88-89 页
    · 合成材料的电化学特性第89-91 页
  · 本章小结第91-92 页
第五章 离子交换法合成LiNiO_2及其性能表征第92-111 页
  · 引言第92 页
  · 实验部分第92-94 页
    · 实验药品第92-93 页
    · 实验仪器第93 页
    · 实验步骤第93-94 页
  · 实验结果与讨论第94-109 页
    · 离子交换法制备LiNiO_2的原理第94-95 页
    · 水溶液离子交换合成工艺的选择第95-99 页
      · 反应时间对材料性能的影响第95-97 页
      · 反应温度对材料性能的影响第97-99 页
    · 水热离子交换法制备LiNiO_2的形貌分析第99-100 页
    · 水热离子交换法制备LiNiO_2的电化学特性第100 页
    · 熔融离子交换反应合成工艺的选择第100-105 页
      · 热合成机理研究第101-102 页
      · 焙烧温度对反应的影响第102-103 页
      · 原料的选择第103-104 页
      · 反应时间对熔融离子交换反应的影响第104 页
      · 洗涤对产品性能的影响第104-105 页
    · LiNiO_2样品的结构表征第105-107 页
    · LiNiO_2样品电化学性能的研究第107-109 页
  · 本章小结第109-111 页
第六章 LiNiO_2的存储稳定性的研究第111-122 页
  · 引言第111 页
  · 实验部分第111-113 页
    · 试剂第111-112 页
    · 实验仪器第112 页
    · 实验步骤第112-113 页
  · 实验结果和讨论第113-120 页
    · LiNiO_2样品储存过程中的重量变化第113-114 页
    · LiNiO_2水解特性的研究第114-119 页
      · 浸泡时间对LiNiO_2水解的影响第115-116 页
      · 浸泡温度对LiNiO_2的水解的影响第116-118 页
      · 水解对LiNiO_2电化学性能的影响第118-119 页
    · 贮存时间对LiNiO_2中镍元素氧化数的影响第119 页
    · 贮存时间对LiNiO_2电化学性能的影响第119-120 页
  · 本章小结第120-122 页
第七章 结论第122-124 页
本论文的创新点第124-125 页
参考文献第125-136 页
致谢第136-137 页
研究成果及发表的学术论文第137-138 页
作者和导师简介第138-139 页
北京化工大学博士研究生学位论文答辩委员会决议书第139-141页

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