摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 文献综述 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池正极材料的研究进展 | 第11-13页 |
1.2.1 锂离子电池的工作原理 | 第11页 |
1.2.2 锂离子电池正极材料 | 第11-13页 |
1.2.2.1 锂离子电池正极材料的选择原则 | 第11-12页 |
1.2.2.2 LiCoO_2 | 第12页 |
1.2.2.3 LiNiO_2 | 第12-13页 |
1.2.2.4 LiMn_2O_4 | 第13页 |
1.3 橄榄石型LiFePO_4 | 第13-15页 |
1.3.1 LiFePO_4的晶体结构 | 第13-14页 |
1.3.2 LiFePO_4的充放电机理 | 第14-15页 |
1.4 LiFePO_4的制备方法 | 第15-18页 |
1.4.1 固相法 | 第15-16页 |
1.4.1.1 高温固相法 | 第15页 |
1.4.1.2 机械化学法 | 第15-16页 |
1.4.1.3 碳热还原法 | 第16页 |
1.4.1.4 微波烧结法 | 第16页 |
1.4.2 液相法 | 第16-18页 |
1.4.2.1 水热法 | 第16-17页 |
1.4.2.2 溶胶凝胶法 | 第17页 |
1.4.2.3 共沉淀法 | 第17-18页 |
1.5 LiFePO_44的改性研究 | 第18-20页 |
1.5.1 LiFePO_4的问题 | 第18页 |
1.5.2 提高LiFePO_44导电性能的方法 | 第18-20页 |
1.5.2.1 表面包覆 | 第18-19页 |
1.5.2.2 金属离子掺杂 | 第19-20页 |
1.5.2.3 形貌改善 | 第20页 |
1.6 超重力技术 | 第20-24页 |
1.6.1 超重力技术及其用于合成纳米材料的理论基础 | 第21页 |
1.6.2 超重力技术的特点 | 第21-22页 |
1.6.3 超重力模型 | 第22-24页 |
1.7 微波技术 | 第24页 |
1.7.1 微波技术简介 | 第24页 |
1.7.2 微波煅烧技术的应用 | 第24页 |
1.8 课题的意义与内容 | 第24-26页 |
1.8.1 课题的意义 | 第24-25页 |
1.8.2 课题的内容 | 第25-26页 |
第2章 实验方法 | 第26-30页 |
2.1 实验仪器与药品 | 第26-27页 |
2.2 实验流程 | 第27-28页 |
2.3 样品的表征 | 第28-30页 |
2.3.1 多晶粉末X射线衍射分析(XRD) | 第28-29页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第29页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第29页 |
2.3.4 热分析(TG/DSC) | 第29页 |
2.3.5 振实密度的测定 | 第29-30页 |
第3章 超重力场与微波场集成制备LiFePO_4的工艺研究 | 第30-47页 |
3.1 前言 | 第30页 |
3.2 物料比 | 第30-33页 |
3.2.1 铁源的选择 | 第30-31页 |
3.2.2 原料配比 | 第31-32页 |
3.2.3 抗氧化剂 | 第32-33页 |
3.2.4 络合剂 | 第33页 |
3.3 前驱体制备参数的确定 | 第33-39页 |
3.3.1 反应浓度 | 第33-34页 |
3.3.2 pH值的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 反应温度 | 第35页 |
3.3.4 反应器的影响 | 第35-37页 |
3.3.5 超重力转速 | 第37-38页 |
3.3.6 搅拌时间 | 第38页 |
3.3.7 静置时间 | 第38-39页 |
3.4 微波煅烧的工艺研究 | 第39-45页 |
3.4.1 TG/DSC | 第39-40页 |
3.4.2 不同煅烧方式对产品的影响 | 第40-41页 |
3.4.3 不同功率对产品的影响 | 第41-42页 |
3.4.4 不同煅烧时间对产品的影响 | 第42-45页 |
3.5 最优条件下制备的LiFePO_4 | 第45-46页 |
3.6 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 LiFePO_4/C的合成和研究 | 第47-51页 |
4.1 碳源的选择 | 第47页 |
4.2 掺碳方式 | 第47页 |
4.3 实验方法 | 第47-48页 |
4.4 掺碳量 | 第48-49页 |
4.5 掺碳对材料结构形貌的影响 | 第49-50页 |
4.6 本章小结 | 第50-51页 |
第5章 结论 | 第51-52页 |
参考文献 | 第52-57页 |
致谢 | 第57-58页 |
附录A 攻读学位期间发表论文目录 | 第58页 |