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LiFeBO3/C正极材料的合成及改性研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 文献综述第11-20页
    1.1 锂离子电池概述第11-13页
        1.1.1 锂离子电池的发展史第11页
        1.1.2 锂离子电池的组成第11-12页
        1.1.3 锂离子电池的特点第12-13页
    1.2 锂离子正极材料的研究进展第13-16页
        1.2.1 层状结构的正极材料第13-14页
        1.2.2 尖晶石结构正极材料第14-15页
        1.2.3 聚阴离子正极材料第15-16页
    1.3 LiFeBO_3正极材料的研究进展第16-18页
        1.3.1 LiFeBO_3正极材料的结构第16-17页
        1.3.2 LiFeBO_3正极材料存在的问题第17页
        1.3.3 LiFeBO_3正极材料的改性方法第17-18页
    1.4 本文研究的主要内容第18-20页
第2章 实验原料、仪器及表征手段第20-24页
    2.1 实验原料第20页
    2.2 实验仪器第20-21页
    2.3 LiFeBO_3/C正极材料的制备第21-22页
        2.3.1 制备工艺流程第21页
        2.3.2 纳米球磨法制备LiFeBO_3/C前驱体第21页
        2.3.3 高温固相合成LiFeBO_3/C正极材料第21-22页
    2.4 测试电池的组装第22页
    2.5 材料的表征手段第22-23页
        2.5.1 样品物相分析第22页
        2.5.2 样品形貌分析第22页
        2.5.3 样品元素分析第22页
        2.5.4 样品元素价态分析第22页
        2.5.5 样品的粒径分布分析第22页
        2.5.6 样品的碳硫分析第22-23页
        2.5.7 样品的电阻率分析第23页
    2.6 材料的电化学性能测试第23-24页
        2.6.1 电池的充放电性能测试第23页
        2.6.2 电池的交流阻抗测试第23-24页
第3章 LiFeBO_3/C正极材料合成工艺的探究第24-34页
    3.1 引言第24页
    3.2 球磨工艺对原料颗粒尺寸的影响第24-26页
    3.3 碳包覆含量对LiFeBO_3/C性能的影响第26-28页
    3.4 煅烧温度对LiFeBO_3/C性能的影响第28-30页
        3.4.1 煅烧温度对LiFeBO_3/C物相的影响第28-29页
        3.4.2 煅烧温度对LiFeBO_3/C形貌的影响第29页
        3.4.3 煅烧温度对LiFeBO_3/C电化学性能的影响第29-30页
    3.5 保温时间对LiFeBO_3/C性能的影响第30-33页
        3.5.1 保温时间对LiFeBO_3/C物相的影响第31页
        3.5.2 保温时间对LiFeBO_3/C形貌的影响第31-32页
        3.5.3 保温时间对LiFeBO_3/C电化学性能的影响第32-33页
    3.6 本章小结第33-34页
第4章 不同种类导电添加剂对LiFeBO_3/C电极的改性研究第34-43页
    4.1 引言第34页
    4.2 不同种类导电添加剂LiFeBO_3/C电池制备第34-35页
    4.3 结果与讨论第35-41页
        4.3.1 不同种类导电添加剂对LiFeBO_3/C电极的电化学性能影响第35-38页
        4.3.2 不同量石墨烯导电添加剂对LiFeBO_3/C电极的电化学性能影响第38-40页
        4.3.3 石墨烯导电剂作用机理分析第40-41页
    4.4 本章小结第41-43页
第5章 铬离子取代对LiFeBO_3/C正极材料的改性研究第43-52页
    5.1 引言第43页
    5.2 LiFe_(1-x)Cr_xBO_3/C复合材料的制备第43-44页
    5.3 结果与讨论第44-51页
        5.3.1 LiFe_(1-x)Cr_xBO_3/C样品的晶体结构第44页
        5.3.2 LiFe_(1-x)Cr_xBO_3/C样品的微观形貌第44-46页
        5.3.3 LiFe_(0.995)Cr_(0.005)BO_3/C样品的元素分析第46页
        5.3.4 LiFe_(1-x)Cr_xBO_3/C样品的粉末电导率测试第46-47页
        5.3.5 LiFe_(1-x)Cr_xBO_3/C材料的电化学性能第47-49页
        5.3.6 铬离子取代的作用机理第49-51页
    5.4 本章小结第51-52页
第6章 总结与展望第52-54页
    6.1 工作总结第52页
    6.2 工作展望第52-54页
参考文献第54-58页
致谢第58-59页
攻读学位期间所开展的科研项目和发表的学术论文第59页

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