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锂离子电池正极材料Li3V2(PO43/C的制备及电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第17-37页
    1.1 引言第17-18页
    1.2 锂离子电池简介第18-21页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第18-19页
        1.2.2 锂离子电池性能特点第19-21页
        1.2.3 锂离子电池的应用第21页
    1.3 锂离子电池正极材料的发展第21-29页
        1.3.1 锂过渡金属酸盐正极材料第22-24页
        1.3.2 聚阴离子正极材料第24-29页
    1.4 磷酸钒锂正极材料的研究进展第29-34页
        1.4.1 磷酸钒锂的脱嵌机理第29-31页
        1.4.2 磷酸钒锂的改性研究第31-34页
    1.5 主要研究背景与内容第34-37页
        1.5.1 研究背景第34-35页
        1.5.2 主要研究内容第35-37页
第2章 实验方法第37-45页
    2.1 原材料及仪器设备第37-39页
        2.1.1 合成与测试用仪器设备第37页
        2.1.2 主要原材料第37-39页
    2.2 试样合成方法与电极组装第39页
        2.2.1 合成方法第39页
        2.2.2 电极制作与组装第39页
    2.3 材料的电化学性能测试第39-41页
        2.3.1 充放电性能测试第39-40页
        2.3.2 循环伏安测试第40页
        2.3.3 交流阻抗测试第40-41页
    2.4 材料的物理化学性能测试第41-45页
        2.4.1 物相分析第41-42页
        2.4.2 形貌分析第42-43页
        2.4.3 碳含量测定第43页
        2.4.4 电子电导率测定第43页
        2.4.5 振实密度测定第43页
        2.4.6 TG-DSC热分析第43-44页
        2.4.7 XPS光电子谱分析第44-45页
第3章 固相反应法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺参数优化第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 原材料热分析第45-49页
        3.2.1 原材料的选择第45-46页
        3.2.2 环氧树脂热分析第46-47页
        3.2.3 前驱体热分析第47-48页
        3.2.4 固相法工艺流程第48-49页
    3.3 正交实验设计第49-50页
    3.4 预分解参数的确定第50-54页
        3.4.1 充放电实验结果第50-51页
        3.4.2 正交试验数据分析第51-53页
        3.4.3 验证试验第53-54页
    3.5 烧结温度与烧结时间的影响第54-64页
        3.5.1 烧结温度对晶体结构的影响第54-57页
        3.5.2 烧结温度对电化学性能的影响第57-58页
        3.5.3 烧结时间对晶体结构的影响第58-60页
        3.5.4 烧结时间对电化学性能的影响第60-62页
        3.5.5 其他电化学性能第62-64页
    3.6 本章小结第64-65页
第4章 碳源对Li_3V_2(PO_4)_3结构与性能的影响第65-94页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 碳源材料对Li_3V_2(PO_4)_3 结构与性能的影响第66-74页
        4.2.1 碳源材料的分子结构第66-67页
        4.2.2 葡萄糖与酚醛树脂热分析第67-68页
        4.2.3 试样设计第68页
        4.2.4 XRD分析第68-69页
        4.2.5 形貌分析第69-71页
        4.2.6 拉曼光谱第71-72页
        4.2.7 充放电性能第72-73页
        4.2.8 电极动力学参数第73-74页
    4.3 碳包覆量对Li_3V_2(PO_4)_3 结构与性能的影响第74-80页
        4.3.1 试样设计第74-75页
        4.3.2 XRD分析第75页
        4.3.3 形貌分析第75-77页
        4.3.4 拉曼光谱第77页
        4.3.5 充放电性能第77-79页
        4.3.6 电极动力学参数第79-80页
    4.4 溶胶凝胶法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C正极材料第80-92页
        4.4.1 试样制备方法第80-82页
        4.4.2 XRD分析第82页
        4.4.3 形貌分析第82-86页
        4.4.4 拉曼光谱第86-87页
        4.4.5 元素分析第87页
        4.4.6 电化学性能分析第87-90页
        4.4.7 电极动力学参数第90-92页
    4.5 本章小结第92-94页
第5章 钒位掺杂对Li_3V_2(PO_4)_3/C结构和性能的影响第94-108页
    5.1 引言第94-95页
    5.2 制备方法第95页
    5.3 晶体与形貌分析第95-102页
        5.3.1 XRD分析第95-97页
        5.3.2 形貌分析第97-99页
        5.3.3 元素分析第99-101页
        5.3.4 电导率和振实密度第101-102页
        5.3.5 拉曼光谱第102页
    5.4 电化学性能分析第102-105页
    5.5 电极动力学参数第105-106页
    5.6 本章小结第106-108页
第6章 锂位掺杂对Li_3V_2(PO_4)_3/C结构与性能的影响第108-123页
    6.1 引言第108-109页
    6.2 Li_(2.5)Na_(0.5)V_2(PO_4)_3/C的结构与电化学性能第109-116页
        6.2.1 材料的合成方法第109页
        6.2.2 XRD分析第109-111页
        6.2.3 形貌分析第111页
        6.2.4 元素价态分析第111-112页
        6.2.5 充放电性能第112-115页
        6.2.6 循环伏安曲线第115-116页
    6.3 微量钠掺杂对Li_3V_2(PO_4)_3 电化学性能的影响第116-122页
        6.3.1 试样设计第116页
        6.3.2 XRD分析第116-117页
        6.3.3 形貌分析第117-119页
        6.3.4 充放电性能第119-120页
        6.3.5 电极动力学参数第120-122页
    6.4 本章小结第122-123页
结论与展望第123-127页
参考文献第127-148页
致谢第148-149页
攻读学位期间所发表的学术论文目录第149页

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