摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-30页 |
1.1 电池概述 | 第10-12页 |
1.1.1 电池的发展过程 | 第10-11页 |
1.1.2 电池的分类 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池工作原理及应用 | 第12-16页 |
1.2.1 锂离子电池的构成及工作原理 | 第12-14页 |
1.2.2 锂离子电池的特点及应用 | 第14-16页 |
1.3 锂离子电池正极材料的发展 | 第16-24页 |
1.3.1 钴酸锂(LiCoO_2)正极材料 | 第17-18页 |
1.3.2 镍酸锂(LiNiO_2)正极材料 | 第18-19页 |
1.3.3 锰酸锂(LiMn_2O_4)正极材料 | 第19-20页 |
1.3.4 磷酸铁锂(LiFePO_4)正极材料 | 第20-21页 |
1.3.5 磷酸钒锂(Li_3V_2(PO_4)_3)正极材料 | 第21-24页 |
1.4 锂离子电池正极材料研究方法 | 第24-28页 |
1.4.1 热分析动力学理论基础及研究方法 | 第24-27页 |
1.4.2 锂离子电池正极材料热分析动力学研究现状 | 第27-28页 |
1.5 论文研究的意义与内容 | 第28-30页 |
第2章 实验方法 | 第30-37页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第30-31页 |
2.1.1 实验药品 | 第30页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.2 样品制备 | 第31-33页 |
2.2.1 前驱体制备 | 第31页 |
2.2.2 正极材料制备 | 第31-33页 |
2.3 物理化学性能测试 | 第33-34页 |
2.3.1 热重—差热分析 | 第33页 |
2.3.2 X 射线衍射分析 | 第33页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第33-34页 |
2.4 电化学性能测试 | 第34-37页 |
2.4.1 纽扣电池装配 | 第34页 |
2.4.2 充放电机制及比容量计算 | 第34-37页 |
第3章 高温固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C动力学机理研究 | 第37-52页 |
3.1 热分析动力学计算方法 | 第37-43页 |
3.1.1 活化能 Ea的计算方法 | 第37-39页 |
3.1.2 最概然机理函数的判定 | 第39-42页 |
3.1.3 指前因子的确定 | 第42-43页 |
3.2 高温固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C热分析 | 第43-46页 |
3.3 高温固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C晶体结构分析 | 第46-47页 |
3.4 高温固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C机理确定 | 第47-51页 |
3.5 本章小结 | 第51-52页 |
第4章 氩气保护固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C工艺研究 | 第52-63页 |
4.1 烧结温度对固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响 | 第52-57页 |
4.1.1 烧结温度对物相的影响 | 第52-53页 |
4.1.2 烧结温度对形貌的影响 | 第53-54页 |
4.1.3 烧结温度对电化学性能的影响 | 第54-57页 |
4.2 保温时间对固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响 | 第57-62页 |
4.2.1 保温时间对物相的影响 | 第57-58页 |
4.2.2 保温时间对形貌的影响 | 第58-59页 |
4.2.3 保温时间对电化学性能的影响 | 第59-62页 |
4.3 本章小结 | 第62-63页 |
第5章 石墨埋覆保护固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C工艺研究 | 第63-71页 |
5.1 烧结温度对固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响 | 第63-67页 |
5.1.1 烧结温度对物相的影响 | 第63-64页 |
5.1.2 烧结温度对形貌的影响 | 第64-65页 |
5.1.3 烧结温度对电化学性能的影响 | 第65-67页 |
5.2 保温时间对固相合成 Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响 | 第67-69页 |
5.2.1 保温时间对物相的影响 | 第67-68页 |
5.2.2 保温时间对形貌的影响 | 第68-69页 |
5.2.3 保温时间对电化学性能的影响 | 第69页 |
5.3 本章小结 | 第69-71页 |
结论 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
攻读学位期间取得学术成果 | 第78页 |