摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第11-77页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池的发展史简介 | 第12-18页 |
1.3 锂离子电池的组成及原理 | 第18-21页 |
1.3.1 锂离子电池的结构组成 | 第18-20页 |
1.3.2 锂离子电池的工作原理 | 第20-21页 |
1.4 锂离子电池正极材料的研究进展 | 第21-55页 |
1.4.1 层状LiMO_2(M=Co, Ni, Mn)正极材料 | 第22-27页 |
1.4.2 尖晶石型LiM2O_4(M=Mn, Ni)正极材料 | 第27-33页 |
1.4.3 富锂层状Li(Li_xM_(1-x))O_2 (M=Mn, Co, Ni) 正极材料 | 第33-38页 |
1.4.4 NASICON型Li_3V_2(PO_4)3正极材料 | 第38-42页 |
1.4.5 橄榄石型Li FePO_4正极材料 | 第42-55页 |
1.4.5.1 Li FePO_4正极材料的结构与性质 | 第42-49页 |
1.4.5.2 Li FePO_4正极材料存在的问题及其解决方案 | 第49-55页 |
1.5 本论文的选题意义及研究内容 | 第55-58页 |
参考文献 | 第58-77页 |
第二章 二次电池的理论分析及实验实践 | 第77-87页 |
2.1 实验原料与仪器 | 第77-78页 |
2.1.1 实验原料 | 第77-78页 |
2.1.2 实验仪器 | 第78页 |
2.2 材料的结构表征方法 | 第78-82页 |
2.3 材料的电化学测试分析 | 第82-87页 |
2.3.1 电极的制备及模拟电池的组装 | 第82-83页 |
2.3.2 模拟电池的电化学性能测试 | 第83-87页 |
第三章 离子交换法辅助合成LiFePO_4/C纳米材料及其储锂性能的研究 | 第87-109页 |
3.1 前言 | 第87-88页 |
3.2 材料的合成 | 第88-89页 |
3.3 结果与讨论 | 第89-103页 |
3.3.1 H~+/Li~+离子交换锂化非晶FePO_4·x H_2O的可行性分析 | 第89-90页 |
3.3.2 FePO_4/PANI纳米材料的合成与结构分析 | 第90-91页 |
3.3.3 H~+/Li~+离子交换锂化FePO_4/PANI纳米材料的机理分析 | 第91-95页 |
3.3.4 LiFePO_4/C纳米材料的结构与形貌分析 | 第95-98页 |
3.3.5 LiFePO_4/C纳米材料的储锂性能分析 | 第98-103页 |
3.4 本章小结 | 第103-105页 |
参考文献 | 第105-109页 |
第四章 原位聚合限制法辅助合成LiFePO_4/C纳米材料及其储锂性能的研究 | 第109-133页 |
4.1 前言 | 第109-110页 |
4.2 材料的合成 | 第110-111页 |
4.3 结果与讨论 | 第111-126页 |
4.3.1 原位聚合限制法辅助合成Li FePO_4/C纳米材料的机理性分析 | 第111-112页 |
4.3.2 FePO_4/PFA及Li-FePO_4/PFA纳米材料的结构与形貌分析 | 第112-115页 |
4.3.3 LiFePO_4/C纳米材料的结构与形貌分析 | 第115-118页 |
4.3.4 LiFePO_4/C纳米材料的储锂性能分析 | 第118-126页 |
4.4 本章小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-133页 |
第五章 溶剂热辅助合成LiFePO_4@C/rGO多级微球及其储锂性能的研究 | 第133-152页 |
5.1 前言 | 第133-134页 |
5.2 材料的合成 | 第134-135页 |
5.3 结果与讨论 | 第135-147页 |
5.3.1 氧化石墨烯(GO)的结构与形貌分析 | 第135-138页 |
5.3.2 Li FePO_4OH@RF/GO多级微球的结构与形貌分析 | 第138-140页 |
5.3.3 Li FePO_4@C/rGO多级微球的结构与形貌分析 | 第140-144页 |
5.3.4 Li FePO_4@C/rGO多级微球的储锂性能分析 | 第144-147页 |
5.4 本章小结 | 第147-148页 |
参考文献 | 第148-152页 |
第六章 结论与展望 | 第152-155页 |
作者简介及科研成果 | 第155-157页 |
致谢 | 第157页 |