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小型便携式锂离子电池体积能量密度研究

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小型便携式锂离子电池体积能量密度研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-10页
第1章 绪论第10-21页
  1.1 课题背景及研究的目的和意义第10-11页
  1.2 锂离子电池简介第11-14页
    1.2.1 锂离子电池发展历程第11-12页
    1.2.2 锂离子电池的工作原理第12-14页
  1.3 钴酸锂正极材料研究进展第14-20页
    1.3.1 钴酸锂正极材料特点第14-15页
    1.3.2 钴酸锂正极材料的制备方法第15-16页
    1.3.3 钴酸锂包覆掺杂改性研究第16-20页
      1.3.3.1 钴酸锂正极材料包覆研究第16-18页
      1.3.3.2 钴酸锂正极材料掺杂改性研究第18-20页
  1.4 课题的主要研究内容第20-21页
第2章 实验内容与测试方法第21-25页
  2.1 电池材料和测试设备第21-22页
    2.1.1 电池材料第21页
    2.1.2 测试设备第21-22页
  2.2 物理性质分析手段第22页
  2.3 电池的制备第22-23页
    2.3.1 电极制备工艺流程第22页
    2.3.2 电池组装工艺流程第22-23页
  2.4 电池的电化学性能测试第23-24页
    2.4.1 充放电测试第23页
    2.4.2 循环性能测试第23-24页
  2.5 电池的安全性能测试第24-25页
第3章 高压实密度锂离子电池性能第25-44页
  3.1 引言第25页
  3.2 电池的制备及表面特征研究第25-28页
    3.2.1 压实密度提高设计第25-26页
    3.2.2 电池的制备第26页
    3.2.3 电极的浸润性研究第26-27页
    3.2.4 电极的表面形貌第27-28页
  3.3 压实密度对电化学性能的影响第28-34页
    3.3.1 提高压实密度对电池充放电性能的影响第28-29页
    3.3.2 提高压实密度对电池倍率性能的影响第29-31页
    3.3.3 提高压实密度对电池高温存储性能的影响第31-32页
    3.3.4 提高压实密度对电池循环稳定性的影响第32-34页
  3.4 压实密度对电池安全性能的影响第34-37页
    3.4.1 提高压实密度对电池热滥用性能影响第34-36页
    3.4.2 提高压实密度对电池冲击性能的影响第36-37页
  3.5 高压实密度电池批量性验证第37-41页
    3.5.1 电池的基本性能和尺寸验证第37-39页
    3.5.2 电池的电化学性能验证第39-41页
    3.5.3 电池的安全性能验证第41页
  3.6 高压实密度电池工程性应用第41-42页
  3.7 本章小结第42-44页
第4章 复合三元材料锂离子电池性能第44-65页
  4.1 引言第44-45页
  4.2 电池的制备及表面特征研究第45-47页
    4.2.1 材料混合比例计算第45页
    4.2.2 电池的制备第45-46页
    4.2.3 电极的浸润性研究第46-47页
    4.2.4 电极的表面形貌第47页
  4.3 复合电极材料对电池电化学性能的影响第47-55页
    4.3.1 复合电极材料对电池充放电性能的影响第47-49页
    4.3.2 复合电极材料对电池倍率性能的影响第49-50页
    4.3.3 复合电极材料对电池高低温性能的影响第50-51页
    4.3.4 复合电极材料对电池高温存储性能的影响第51-53页
    4.3.5 复合电极材料对电池循环稳定性的影响第53-55页
  4.4 复合电极材料对电池安全性能的影响第55-59页
    4.4.1 复合电极材料对电池重物冲击性能的影响第55-56页
    4.4.2 复合电极材料对电池过充电性能的影响第56-58页
    4.4.3 复合电极材料对电池高温短路性能的影响第58-59页
  4.5 复合电极材料电池批量性验证第59-62页
    4.5.1 电池的基本性能和尺寸验证第59-60页
    4.5.2 电池的电化学性能验证第60-62页
    4.5.3 电池的安全性能验证第62页
  4.6 复合电极材料电池工程性应用第62-63页
  4.7 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-71页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第71-73页
致谢第73-74页
个人简历第74页

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