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 |