摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1. 引言 | 第11-12页 |
1.2. 锂离子电池的工作原理和特点 | 第12-13页 |
1.2.1. 锂离子电池的组成和工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2. 锂离子电池的特点 | 第13页 |
1.3. 锂离子电池的正极材料的研究进展 | 第13-17页 |
1.4. 橄榄石型正极材料LiFePO_4的简介 | 第17-24页 |
1.4.1. 橄榄石型正极材料LiFePO_4的结构和工作原理 | 第17-19页 |
1.4.2. 正极材料LiFePO_4的制备方法 | 第19-23页 |
1.4.3. 正极材料LiFePO_4的改性研究 | 第23-24页 |
1.5. LiFePO_4(OH)的简单介绍 | 第24-25页 |
1.6. 论文的选题依据和实验内容 | 第25-28页 |
第二章 实验试剂、仪器和测试方法 | 第28-31页 |
2.1. 实验试剂 | 第28页 |
2.2. 实验仪器 | 第28-29页 |
2.3. 材料的表征分析方法 | 第29-30页 |
2.3.1. X射线粉末衍射测试(XRD) | 第29页 |
2.3.2. 表观形貌分析(SEM测试) | 第29-30页 |
2.4. 材料的电化学性能测试 | 第30-31页 |
2.4.1. 电池正极片的制备 | 第30页 |
2.4.2. 纽扣电池的组装 | 第30页 |
2.4.3. 电化学性能测试 | 第30-31页 |
第三章 以磷酸铁制备LiFePO_4(OH)前驱体和LiFePO_4/C正极材料 | 第31-57页 |
3.1. LiFePO_4(OH)的制备 | 第31-34页 |
3.1.1. 实验内容 | 第31-32页 |
3.1.2. 结果和分析 | 第32-34页 |
3.1.3. 结论 | 第34页 |
3.2. 正极材料LiFePO_4/C碳热还原反应温度的探究 | 第34-42页 |
3.2.1. 实验内容 | 第34页 |
3.2.2. 结果与讨论 | 第34-42页 |
3.3. 正极材料LiFePO_4/C碳热还原反应时间的探究 | 第42-49页 |
3.3.1. 实验内容 | 第43页 |
3.3.2. 结果和分析 | 第43-48页 |
3.3.3. 结论 | 第48-49页 |
3.4. 正极材料LiFePO_4碳包覆量的探究 | 第49-56页 |
3.4.1. 实验内容 | 第49页 |
3.4.2. 结果和讨论 | 第49-56页 |
3.5. 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 水热条件对LiFePO_4(OH)和LiFePO_4的影响 | 第57-70页 |
4.1. 水热反应温度对LiFePO_4(OH)的影响 | 第57-59页 |
4.1.1. 实验内容 | 第57页 |
4.1.2. 结果与讨论 | 第57-59页 |
4.1.3. 结论 | 第59页 |
4.2. 水热反应温度对LiFePO_4/C样品的影响 | 第59-64页 |
4.2.1. 实验内容 | 第59-60页 |
4.2.2. 结果与讨论 | 第60-63页 |
4.2.3. 结论 | 第63-64页 |
4.3. 水热反应时间对对LiFePO_4(OH)的影响 | 第64-65页 |
4.3.1. 实验内容 | 第64页 |
4.3.2. 结果与讨论 | 第64-65页 |
4.3.3. 结论 | 第65页 |
4.4. 水热反应时间对对LiFePO_4/C正极材料的影响 | 第65-68页 |
4.4.1. 实验内容 | 第65-66页 |
4.4.2. 结果与讨论 | 第66-68页 |
4.4.3. 结论 | 第68页 |
4.5. 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 Mg掺杂对LiFePO_4(OH)和LiFePO_4的影响 | 第70-77页 |
5.1. Mg掺杂对LiFePO_4(OH)的影响 | 第70-72页 |
5.1.1. 实验内容 | 第70页 |
5.1.2. XRD表征和分析 | 第70-71页 |
5.1.3. SEM表征 | 第71-72页 |
5.1.4. 结论 | 第72页 |
5.2. Mg掺杂对LiFePO_4/C正极材料的影响 | 第72-75页 |
5.2.1. 实验内容 | 第72页 |
5.2.2. 结果与讨论 | 第72-75页 |
5.3. 本章小结 | 第75-77页 |
结论 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
攻读硕士期间取得的成果 | 第84-85页 |
致谢 | 第85页 |