摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-12页 |
第1章 锂离子电池及LiFePO_4的研究进展 2 | 第12-28页 |
·锂离子电池 | 第12-13页 |
·锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展 | 第13-19页 |
·锂离子电池正极材料概述 | 第13-14页 |
·LiFePO_4的研究进展 | 第14-19页 |
·LiFePO_4的制备方法 | 第19-23页 |
·高温固相法 | 第19-20页 |
·机械化学法 | 第20页 |
·微波合成法 | 第20-21页 |
·溶胶-凝胶法 | 第21页 |
·喷雾热解法 | 第21-22页 |
·水热法 | 第22页 |
·共沉淀法 | 第22-23页 |
·LiFePO_4的改性研究 | 第23-26页 |
·电子导电性的提高 | 第23-25页 |
·离子扩散速率的提高 | 第25-26页 |
·本论文的工作及研究意义 | 第26-28页 |
第2章 实验方法 | 第28-34页 |
·实验原料与设备 | 第28-29页 |
·实验原料 | 第28页 |
·实验设备 | 第28-29页 |
·材料合成 | 第29-30页 |
·磷酸铁的制备 | 第29页 |
·LiFePO_4/C的合成 | 第29页 |
·LiFe_(1-x)V_xPO_4/C的合成 | 第29-30页 |
·Lio.99Nb_(0.01)Fe_(1-x)Mg_xPO_4/C的合成 | 第30页 |
·材料的表征 | 第30-31页 |
·X射线衍射(XRD) | 第30页 |
·扫描电镜(SEM) | 第30-31页 |
·差热-热重分析(DSC-TGA) | 第31页 |
·主要化学元素分析 | 第31页 |
·材料的电化学性能测试 | 第31-34页 |
·电池的组装及测试 | 第31-32页 |
·循环伏安测试(CV) | 第32页 |
·交流阻抗测试(EIS) | 第32-34页 |
第3章 LiFePO_4/C材料的合成及性能研究 | 第34-50页 |
·以FePO_4·xH_2O为原料合成LiFePO_4/C材料 | 第34-37页 |
·FePO_4·xH_2O的制备 | 第34-35页 |
·FePO_4·xH_2O的结构与形貌 | 第35页 |
·合成的LiFePO_4/C的性能 | 第35-37页 |
·以FePO_4·2H_2O为原料合成LiFePO_4/C材料 | 第37-41页 |
·正交实验 | 第37-38页 |
·优化实验条件下的实验结果 | 第38-41页 |
·以FePO_4为原料合成LiFePO_4/C材料 | 第41-47页 |
·原料预处理 | 第41-42页 |
·预处理温度对LiFePO_4/C材料性能的影响 | 第42-44页 |
·煅烧温度对LiFePO_4/C材料性能的影响 | 第44-45页 |
·煅烧时间对LiFePO_4/C材料性能的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-50页 |
第4章 LiFe_(1-x)V_xPO_4/C材料的合成及性能研究 | 第50-58页 |
·引言 | 第50页 |
·以FePO_4为铁源的LiFe_(1-x)V_xPO_4/C的合成及电化学性能 | 第50-54页 |
·LiFe_(1-x)V_xPO_4/C的固相合成与性能表征 | 第50-52页 |
·LiFe_(1-x)V_xPO_4/C的电化学性能 | 第52-54页 |
·以FeC_2O_4·2H_2O为铁源的LiFe_(1-δ-x)V_xPO_4/C的合成及电化学性能 | 第54-57页 |
·LiFe_(1-δ-x)V_xPO_4/C的固相合成与性能表征 | 第54-55页 |
·LiFe_(1-δ-x)V_xPO_4/C材料的电化学分析 | 第55-57页 |
·本章小结 | 第57-58页 |
第5章 Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(1-x)Mg_xPO_4/C的合成及性能研究 | 第58-66页 |
·Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(1-x)Mg_xPO_4/C的合成 | 第58-59页 |
·Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(1-x)Mg_xPO_4/C材料的表征 | 第59-61页 |
·Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(1-x)Mg_xPO_4/C材料的电化学性能 | 第61-64页 |
·本章小结 | 第64-66页 |
结论与展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第78页 |