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Li2FeSiO4/C复合正极材料的制备与电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池电极材料的研究现状第11-16页
        1.2.1 锂离子电池负极材料的研究现状第11-13页
        1.2.2 锂离子电池正极材料的研究现状第13-16页
    1.3 正硅酸盐 Li_2MSiO_4(M=Fe、Mn 等)的研究现状第16-23页
        1.3.1 硅酸亚铁锂(Li_2FeSiO_4)的研究现状第16-21页
        1.3.2 硅酸锰锂(Li_2MnSiO_4)的研究现状第21-23页
    1.4 本文的主要研究内容第23-25页
第2章 实验材料及测试方法第25-31页
    2.1 实验材料及仪器设备第25-26页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 材料制备方法第26-28页
        2.2.1 固相法制备 Li_2FeSiO_4/C 复合材料第26-27页
        2.2.2 固相法制备 Li2Fe_(0.5)Mn(0.5)SiO_4/C 复合材料第27页
        2.2.3 水热法制备 Li_2FeSiO_4/C 复合材料第27-28页
    2.3 材料的物理性能测试第28-29页
        2.3.1 X 射线粉末衍射(XRD)第28页
        2.3.2 扫描电子显微镜技术(SEM)第28页
        2.3.3 透射电子显微镜技术(TEM)第28-29页
    2.4 电极制备及电池装配第29-30页
        2.4.1 电极制备第29页
        2.4.2 电池装配第29-30页
    2.5 材料的电化学性能测试第30-31页
        2.5.1 恒电流充放电测试第30页
        2.5.2 循环伏安测试第30页
        2.5.3 交流阻抗测试第30-31页
第3章 固相法制备 Li_2FeSiO_4/C 和 Li2Fe_(0.5)Mn(0.5)SiO_4/C 复合材料第31-38页
    3.1 固相法制备 Li_2FeSiO_4/C 复合材料第31-34页
        3.1.1 固相法制备 Li_2FeSiO_4/C 的结构和形貌分析第31-32页
        3.1.2 固相法制备 Li_2FeSiO_4/C 的电化学性能分析第32-34页
    3.2 固相法制备 Li_2Fe_(0.5)Mn_(0.5)SiO_4/C 复合材料第34-36页
        3.2.1 固相法制备 Li_2Fe_(0.5)Mn_(0.5)SiO_4/C 的结构和形貌分析第34-35页
        3.2.2 固相法制备 Li_2Fe_(0.5)Mn_(0.5)SiO_4/C 的电化学性能分析第35-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第4章 水热法制备 Li_2FeSiO_4/C 复合材料第38-56页
    4.1 水热反应温度对 Li_2FeSiO_4/C 材料结构与性能的影响第38-43页
        4.1.1 不同水热反应温度对 Li_2FeSiO_4/C 材料结构和形貌影响第38-40页
        4.1.2 不同水热反应温度对 Li_2FeSiO_4/C 材料电化学性能影响第40-43页
    4.2 碳含量对 Li_2FeSiO_4/C 材料结构与性能的影响第43-48页
        4.2.1 不同碳含量对 Li_2FeSiO_4/C 材料结构和形貌的影响第43-44页
        4.2.2 不同碳含量对 Li_2FeSiO_4/C 材料电化学性能的影响第44-48页
    4.3 优化后水热法制备 Li_2FeSiO_4/C 材料第48-54页
        4.3.1 优化后水热法制备 Li_2FeSiO_4/C 材料结构和形貌分析第48-50页
        4.3.2 优化后水热法制备 Li_2FeSiO_4/C 材料的电化学性能分析第50-54页
    4.4 本章小结第54-56页
结论第56-57页
参考文献第57-65页
致谢第65页

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