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LiFePO4/C的合成及提高其抗空气老化能力的对策和相关机理研究

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-17页
        1.2.1 锂离子电池的工作原理第11-12页
        1.2.2 锂离子电池主要特点第12页
        1.2.3 正极材料第12-16页
        1.2.4 负极材料第16-17页
    1.3 LiFePO_4/C电极材料概述第17-22页
        1.3.1 研究背景第17-18页
        1.3.2 LiFePO_4改性研究第18-20页
        1.3.3 LiFePO_4制备方法第20-22页
    1.4 论文主要内容及创新点第22-24页
        1.4.1 论文主要内容第22页
        1.4.2 论文主要创新点第22-24页
第2章 分级结构的LiFePO_4/C的合成及其电化学性能第24-38页
    2.1 引言第24-25页
    2.2 实验部分第25-29页
        2.2.1 实验试剂与仪器第25-26页
        2.2.2 LiFePO_4/C的合成第26-27页
        2.2.3 材料基本表征第27页
        2.2.4 纽扣电池的制作第27-28页
        2.2.5 电化学测试第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-37页
        2.3.1 结构、组成和形貌第29-32页
        2.3.2 结构特性第32-33页
        2.3.3 电化学性能表征第33-37页
    2.4 本章小结第37-38页
第3章 气相沉积微量吡咯提高LiFePO_4/C的抗老化能力和电化学性能第38-68页
    3.1 引言第38-40页
    3.2 实验部分第40-43页
        3.2.1 实验试剂与仪器第40-41页
        3.2.2 材料的制备第41-42页
        3.2.3 材料表征第42-43页
        3.2.4 电化学性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-66页
        3.3.1 气相沉积具体过程第43-45页
        3.3.2 材料的组成、结构、和形貌第45-55页
        3.3.3 cLFP材料的电化学性能第55-62页
        3.3.4 基于溶液法制备的cLFP/PPy样品第62-65页
        3.3.5 微量噻吩在LiMn_2O_4表面上的气相沉积第65-66页
    3.4 本章小结第66-68页
第4章 结论与展望第68-70页
    4.1 结论第68页
    4.2 展望第68-70页
参考文献第70-88页
致谢第88-90页
在学期间主要科研成果第90页

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