摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第11-15页 |
1.1.1 锂离子电池发展 | 第11-12页 |
1.1.2 锂离子电池结构 | 第12-13页 |
1.1.3 锂离子电池工作原理 | 第13-14页 |
1.1.4 锂离子电池特点 | 第14-15页 |
1.2 LiFePO_4正极材料的结构和特点 | 第15-17页 |
1.3 LiFePO_4正极材料的制备方法 | 第17-19页 |
1.3.1 高温固相法 | 第17-18页 |
1.3.2 溶胶-凝胶法 | 第18页 |
1.3.3 微波法 | 第18页 |
1.3.4 水热合成法 | 第18-19页 |
1.3.5 喷雾热分解法 | 第19页 |
1.4 LiFePO_4正极材料的改性研究 | 第19-21页 |
1.4.1 碳包覆 | 第19-20页 |
1.4.2 金属离子掺杂 | 第20-21页 |
1.4.3 控制材料颗粒尺寸 | 第21页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第21-22页 |
第二章 LiFePO_4/C正极材料的溶剂热合成及表征 | 第22-44页 |
2.1 实验方法 | 第22-23页 |
2.1.1 LiFePO_4正极材料的制备 | 第22页 |
2.1.2 LiFePO_4/C正极材料的制备 | 第22-23页 |
2.2 检测与表征 | 第23-25页 |
2.2.1 材料的表征 | 第23页 |
2.2.2 电极的制备与电化学性能测试 | 第23-25页 |
2.3 溶剂热法合成LiFePO_4电极材料制备工艺研究 | 第25-28页 |
2.3.1 溶剂热时间对LiFePO_4的影响 | 第25-28页 |
2.4 溶剂热法合成LFP/C复合材料的工艺研究 | 第28-32页 |
2.4.1 煅烧温度对LFP/C的影响 | 第28-29页 |
2.4.2 煅烧时间对LFP/C的影响 | 第29-32页 |
2.5 LFP/HCC样品的电化学性能表征 | 第32-33页 |
2.6 LFP/SCC样品的电化学性能表征 | 第33-38页 |
2.6.1 溶剂热反应时间对LFP/SCC样品的电化学性能的影响 | 第33-37页 |
2.6.2 高温煅烧时间对LFP/SCC样品的电化学性能的影响 | 第37-38页 |
2.7 LFP/SCC和LFP/HCC样品的电化学性能比较 | 第38-42页 |
2.8 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 磷酸铁锂—氟掺杂碳包覆复合材料的制备及其性能表征 | 第44-61页 |
3.1 实验部分 | 第44-46页 |
3.1.1 实验仪器及实验试剂 | 第44-45页 |
3.1.2 材料的合成 | 第45-46页 |
3.1.3 电池的组装与电化学性能测试 | 第46页 |
3.2 磷酸铁锂掺杂氟离子实验步骤 | 第46-47页 |
3.3 掺氟的磷酸铁锂正极材料表征 | 第47-51页 |
3.3.1 SEM测试 | 第47-48页 |
3.3.2 TEM测试 | 第48-49页 |
3.3.3 XRD分析 | 第49-50页 |
3.3.4 EDS测试 | 第50页 |
3.3.5 XPS测试 | 第50-51页 |
3.4 掺氟磷酸铁锂模拟电池测试 | 第51-54页 |
3.4.1 充放电测试 | 第51-52页 |
3.4.2 循环伏安法 | 第52-53页 |
3.4.3 电化学阻抗谱法 | 第53-54页 |
3.5 葡萄糖和PVDF包覆LFP性能对比分析 | 第54-59页 |
3.6 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 商业磷酸铁锂和石墨烯复合的性能研究及其表征 | 第61-67页 |
4.1 C-LiFe_(0.97)V_(0.03)PO_4/rGO复合材料的制备 | 第61-62页 |
4.2 材料的检测与表征 | 第62-63页 |
4.2.1 SEM测试 | 第62页 |
4.2.2 XRD测试 | 第62-63页 |
4.3 材料的电化学性能测试 | 第63-66页 |
4.3.1 充放电测试 | 第63-64页 |
4.3.2 循环和倍率性能测试 | 第64-65页 |
4.3.3 循环伏安法和电化学阻抗谱测试 | 第65-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论与展望 | 第67-69页 |
5.1 工作及创新点总结 | 第67页 |
5.2 展望 | 第67-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-76页 |
攻读硕士学位期间取得的成果 | 第76页 |