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定—转子反应器制备LiFePO4正极材料及Mn2+、Ni2+掺杂改性研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 文献综述第15-29页
    1.1 引言第15页
    1.2 锂离子电池简介第15-18页
        1.2.1 锂离子电池发展概述第15-16页
        1.2.2 锂离子电池的组成及原理第16-17页
        1.2.3 锂离子电池特点第17-18页
    1.3 锂离子电池的正极材料LiFePO_4第18-25页
        1.3.1 LiFePO_4的制备方法第19-24页
        1.3.2 LiFePO_4存在的问题及改进第24-25页
    1.4 定-转子反应器简介第25-27页
        1.4.1 定-转子反应器结构及原理第25-26页
        1.4.2 定-转子反应器特点第26-27页
        1.4.3 目前使用定-转子反应器所取得的研究成果第27页
    1.5 本文研究目的和意义第27-29页
第二章 研究内容与研究方案第29-35页
    2.1 研究内容与目标第29页
    2.2 难点及解决方案第29-30页
    2.3 研究方案第30-35页
        2.3.1 实验原料与设备第30-31页
        2.3.2 材料结构及形貌分析表征第31页
        2.3.3 电池组装第31-32页
        2.3.4 材料的电化学性能测试第32-33页
        2.3.5 材料的电导率测试第33页
        2.3.6 材料的振实密度测试第33-35页
第三章 定-转子反应器制备-LiFePO_4正极材料第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 定-转子反应器制备LiFePO_4材料第35-37页
    3.3 工艺条件的确定第37-43页
        3.3.1 不同反应温度对LiFePO_4/C材料物相的影响第37-38页
        3.3.2 不同LiOH滴加速度对LiFePO_4/C材料物相的影响第38-39页
        3.3.3 不同溶液pH对LiFePO_4/C材料物相的影响第39-40页
        3.3.4 不同转子转速对LiFePO_4/C材料物相的影响第40-41页
        3.3.5 不同反应时间对LiFePO_4/C材料物相的影响第41-43页
    3.4 前驱体分析第43页
    3.5 本章小结第43-45页
第四章 Mn~(2+)掺杂对LiFePO_4/C材料的改性研究第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 定-转子反应器制备LiFe_(1-x)Mn_xPO_4/C材料第45页
    4.3 不同Mn~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料晶体结构及颗粒尺寸的影响第45-49页
    4.4 不同Mn~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料电化学性能的影响第49-52页
        4.4.1 常温电化学性能测试第49-51页
        4.4.2 高温电化学性能测试第51-52页
    4.5 不同Mn~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料电导率的影响第52-53页
    4.6 不同 Mn~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料振实密度的影响第53页
    4.7 本章小结第53-55页
第五章 Ni~(2+)杂对LiFePO_4/C材料的改性研究第55-65页
    5.1 引言第55页
    5.2 定-转子反应器制备LiFe_(1-x)Mn_xPO_4/C材料第55页
    5.3 不同Ni~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料晶体结构及颗粒尺寸的影响第55-59页
    5.4 不同Ni~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料电化学性能的影响第59-63页
        5.4.1 常温电化学性能测试第59-62页
        5.4.2 高温电化学性能测试第62-63页
    5.5 不同Ni~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料电导率的影响第63页
    5.6 不同Ni~(2+)掺杂量对LiFePO_4/C材料振实密度的影响第63-64页
    5.7 本章小结第64-65页
第六章 结论第65-67页
参考文献第67-71页
致谢第71-73页
研究成果及发表的学术论文第73-75页
作者和导师简介第75-76页
附件第76-77页

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