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 |