摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 Li_2MnSiO_4正极材料的概述 | 第13-14页 |
1.3 Li_2MnSiO_4的改性研究 | 第14-23页 |
1.3.1 碳包覆 | 第15-17页 |
1.3.2 石墨烯和纳米纤维的包覆 | 第17-18页 |
1.3.3 金属及金属氧化物的包覆 | 第18-19页 |
1.3.4 Mn位掺杂 | 第19-20页 |
1.3.5 Li位掺杂 | 第20-21页 |
1.3.6 Si位掺杂 | 第21-22页 |
1.3.7 O位掺杂 | 第22-23页 |
1.4 小结与展望 | 第23页 |
1.5 本课题研究的目的及研究的主要内容 | 第23-26页 |
第2章 实验的原料、仪器设备及电池的组装 | 第26-30页 |
2.1 实验原料 | 第26页 |
2.2 实验设备 | 第26-27页 |
2.3 正极片的制备与电池的组装 | 第27-30页 |
第3章 碳包覆改性Li_2MnSiO_4 | 第30-46页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 烧成温度对材料的结构和电化学性能的影响 | 第30-34页 |
3.2.1 材料的制备方法 | 第30-31页 |
3.2.2 热重分析 | 第31-32页 |
3.2.3 材料的相组成变化 | 第32页 |
3.2.4 材料的电化学性能分析 | 第32-34页 |
3.3 碳源对材料的结构和电化学性能的影响 | 第34-37页 |
3.3.1 材料的制备过程 | 第34页 |
3.3.2 材料的相组成变化 | 第34-35页 |
3.3.3 材料的颗粒形貌分析 | 第35-36页 |
3.3.4 材料的电化学性能分析 | 第36-37页 |
3.4 碳含量对材料的结构和电化学性能的影响 | 第37-44页 |
3.4.1 材料的合成过程 | 第37页 |
3.4.2 材料的结构与颗粒形貌分析 | 第37-41页 |
3.4.3 材料的合成机理分析 | 第41-42页 |
3.4.4 材料的电化学性能分析 | 第42-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 Mg~(2+)掺杂改性Li_2MnSiO_4 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 材料的制备过程 | 第46-47页 |
4.3 材料的相组成变化 | 第47页 |
4.4 材料的颗粒形貌分析 | 第47-50页 |
4.5 材料的孔结构分析 | 第50-51页 |
4.6 材料的掺杂机理分析 | 第51页 |
4.7 材料的电化学性能分析 | 第51-53页 |
4.8 本章小结 | 第53-56页 |
第5章 磷酸根掺杂改性Li_2MnSiO_4 | 第56-72页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 Li_2MnP_xSi_(1-x)O_4/C结构与性能研究 | 第56-60页 |
5.2.1 材料的制备方法 | 第56-57页 |
5.2.2 材料的相组成变化 | 第57-58页 |
5.2.3 材料的制备机理分析 | 第58页 |
5.2.4 材料的电化学性能分析 | 第58-60页 |
5.3 Li_(2+x)Mn_(1-x)P_xSi_(1-x)O_4/C结构与性能研究 | 第60-64页 |
5.3.1 材料的制备过程 | 第61页 |
5.3.2 材料的相组成变化 | 第61-62页 |
5.3.3 材料的电化学性能分析 | 第62-64页 |
5.4 Li_(2-x)MnP_xSi_(1-x)O_4/C结构与性能研究 | 第64-71页 |
5.4.1 材料的制备过程 | 第64页 |
5.4.2 材料的结构与颗粒形貌分析 | 第64-69页 |
5.4.3 材料的电化学性能分析 | 第69-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 磷酸根掺杂Li_2MnSiO_4容量衰减的机理研究 | 第72-76页 |
6.1 引言 | 第72页 |
6.2 材料的物相变化 | 第72-73页 |
6.3 材料的充放电性能变化 | 第73-74页 |
6.4 材料的循环性能变化 | 第74页 |
6.5 本章小结 | 第74-76页 |
第7章 结论与展望 | 第76-80页 |
7.1 结论 | 第76-77页 |
7.2 创新点 | 第77页 |
7.3 展望 | 第77-80页 |
参考文献 | 第80-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
在学期间主要科研成果 | 第92页 |