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锂离子电池正极材料Li2FeSiO4/C的合成与改性研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-12页
        1.2.1 锂离子电池发展历史第10-11页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第11页
        1.2.3 锂离子电池的性能与特点第11-12页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究进展第12-16页
        1.3.1 层状LiCoO_2正极材料第13-14页
        1.3.2 层状LiNiO_2正极材料第14页
        1.3.3 尖晶石LiMn_2O_4正极材料第14-15页
        1.3.4 三元正极材料LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2第15页
        1.3.5 橄榄石型结构的正极材料LiFePO_4第15-16页
        1.3.6 富锂层状材料Li_(1+y)M_(1-y)O_2第16页
    1.4 聚阴离子型正极材料Li_2FeSiO_4的研究进展第16-25页
        1.4.1 Li_2FeSiO_4的结构第16-18页
        1.4.2 Li_2FeSiO_4的充放电机理第18-21页
        1.4.3 Li_2FeSiO_4的合成方法及其电化学性能第21-23页
        1.4.4 Li_2FeSiO_4存在的问题及解决办法第23-25页
    1.5 本文研究的意义和内容第25-27页
第二章 实验仪器和方法第27-33页
    2.1 实验试剂和仪器第27-28页
        2.1.1 主要试剂第27-28页
        2.1.2 主要仪器第28页
    2.2 电极的制备和电池的组装第28-29页
        2.2.1 电极的制备第28-29页
        2.2.2 电池组装第29页
    2.3 材料表征及测试第29-33页
        2.3.1 热重-差热分析(TG-DTA)第29-30页
        2.3.2 粉末X射线衍射(XRD)第30页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)第30页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第30-31页
        2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS)第31页
        2.3.6 BET比表面积及孔径分布测试第31页
        2.3.7 恒流充放电测试方法及其原理第31页
        2.3.8 交流阻抗分析(EIS)第31-33页
第三章 钒掺杂在Fe/Si位对硅酸铁锂正极材料的影响第33-43页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 复合材料的合成第33-34页
        3.2.2 复合材料的表征第34页
        3.2.3 电化学测试第34页
    3.3 结果与讨论第34-42页
        3.3.1 样品前驱体的热分析第34-35页
        3.3.2 复合材料的表征第35-39页
        3.3.3 复合材料的电化学性能第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第四章 基于p123的溶胶凝胶法优化合成具有介孔结构的碳修饰纳米硅酸铁锂第43-62页
    4.1 引言第43-44页
    4.2 实验部分第44-45页
        4.2.1 介孔Li_2FeSiO_4/C材料的制备第44页
        4.2.2 介孔Li_2FeSiO_4/C材料的表征第44-45页
        4.2.3 介孔Li_2FeSiO_4/C材料的电化学性能研究第45页
    4.3 温度对介孔Li_2FeSiO_4/C材料的形貌及电化学性能的影响第45-54页
        4.3.1 不同温度下所制备材料的表征第45-49页
        4.3.2 不同温度下所制备材料的电化学性能第49-54页
    4.4 不同碳含量对介孔Li_2FeSiO_4/C材料的影响第54-61页
        4.4.1 不同碳含量时所制备材料的表征第54-57页
        4.4.2 不同碳含量时所制备材料的电化学性能第57-61页
    4.5 本章小结第61-62页
第五章 结论与展望第62-64页
    5.1 主要结论第62-63页
    5.2 主要创新点第63页
    5.3 展望第63-64页
参考文献第64-75页
攻读硕士学位期间已发表及投稿的论文与专利第75-76页
致谢第76-77页

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