摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
符号说明 | 第12-13页 |
第一章 绪论 | 第13-22页 |
1.1 引言 | 第13页 |
1.2 LiMnPO_4的研究进展 | 第13-20页 |
1.2.1 LiMnPO_4的结构和电化学性能 | 第14-15页 |
1.2.2 LiMnPO4的合成方法 | 第15-18页 |
1.2.3 LiMnPO_4的改性 | 第18-20页 |
1.3 本文选题依据及研究内容 | 第20-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验材料与设备 | 第22-23页 |
2.2 L MnPO_4/C多孔微球的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 LiMnPO_4前驱体的合成 | 第23-24页 |
2.2.2 LiMnPO_4/C多孔微球的合成 | 第24页 |
2.3 材料形貌结构表征 | 第24-25页 |
2.3.1 X-射线衍射分析(XRD) | 第24页 |
2.3.2 形貌分析(SEM和TEM) | 第24页 |
2.3.3 碳含量分析 | 第24-25页 |
2.3.4 拉曼光谱分析 | 第25页 |
2.3.5 比表面积及孔径分析 | 第25页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第25-28页 |
2.4.1 电极的制作 | 第25页 |
2.4.2 模拟电池的组装 | 第25页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第25-26页 |
2.4.4 循环伏安测试(CV) | 第26页 |
2.4.5 电化学交流阻抗测试(EIS) | 第26-28页 |
第三章 喷雾干燥工艺研究 | 第28-50页 |
3.1 浆料浓度的影响 | 第28-36页 |
3.1.1 浆料浓度对材料形貌结构的影响 | 第28-33页 |
3.1.2 浆料浓度对材料电化学性能的影响 | 第33-36页 |
3.2 进风温度的影响 | 第36-43页 |
3.2.1 进风温度对材料形貌结构的影响 | 第36-40页 |
3.2.2 进风温度对材料电化学性能的影响 | 第40-43页 |
3.3 进料速率的影响 | 第43-49页 |
3.3.1 进料速率对材料形貌结构的影响 | 第43-46页 |
3.3.2 进料速率对材料电化学性能的影响 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 高温焙烧工艺研究 | 第50-83页 |
4.1 焙烧温度的影响 | 第50-57页 |
4.1.1 焙烧温度对材料形貌结构的影响 | 第50-54页 |
4.1.2 焙烧温度对材料电化学性能的影响 | 第54-57页 |
4.2 焙烧时间的影响 | 第57-64页 |
4.2.1 焙烧时间对材料形貌结构的影响 | 第57-61页 |
4.2.2 焙烧时间对材料电化学性能的影响 | 第61-64页 |
4.3 蔗糖用量的影响 | 第64-72页 |
4.3.1 蔗糖用量对材料形貌结构的影响 | 第64-69页 |
4.3.2 蔗糖用量对材料电化学性能的影响 | 第69-72页 |
4.4 喷雾干燥合成多孔球形LiMnPO_4/C的结构与性能 | 第72-82页 |
4.4.1 喷雾干燥合成多孔球形LiMnPO_4/C的工艺 | 第72-73页 |
4.4.2 喷雾干燥合成LiMnPO_4/C的形貌与结构 | 第73-78页 |
4.4.3 喷雾干燥合成LiMnPO_4/C的电化学性能 | 第78-82页 |
4.5 本章小结 | 第82-83页 |
第五章 LiMnPO_4/C的电极动力学研究 | 第83-94页 |
5.1 浆料浓度对LiMnPO_4/C电极动力学的影响 | 第85-90页 |
5.2 焙烧温度对LiMnPO_4/C电极动力学的影响 | 第90-93页 |
5.3 本章小结 | 第93-94页 |
第六章 结论与展望 | 第94-96页 |
6.1 结论 | 第94-95页 |
6.2 展望 | 第95-96页 |
参考文献 | 第96-103页 |
致谢 | 第103-104页 |
攻读硕士期间发表的学术论文 | 第104页 |