首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

锂离子电池正极材料Li2MSiO4(M=Fe,Mn)的制备及改性研究

摘要第3-4页
ABSTRACT第4页
第1章 文献综述第8-34页
    1.1 锂离子电池简介第8-12页
        1.1.1 锂离子电池的产生和发展第8-9页
        1.1.2 锂离子电池的结构第9-10页
        1.1.3 锂离子电池的特点第10-11页
        1.1.4 锂离子电池的工作机理第11-12页
    1.2 锂离子电池负极材料研究概况第12-15页
        1.2.1 石墨类(软炭)负极材料第13-14页
        1.2.2 无定型碳(硬碳)负极材料第14页
        1.2.3 纳米结构碳负极材料第14-15页
    1.3 锂离子电池正极材料发展历程第15-19页
        1.3.1 钴锂层状氧化物第16页
        1.3.2 镍锂层状氧化物第16页
        1.3.3 锂锰尖晶石型氧化物第16-17页
        1.3.4 磷酸盐的橄榄石类型第17-19页
        1.3.5 聚阴离子型硅酸盐材料第19页
    1.4 锂离子电池Li_2MSiO_4正极材料的研究概况第19-24页
        1.4.1 Li_2MSiO_4正极材料的结构第20-21页
        1.4.2 Li_2MSiO_4正极材料的电化学性能第21-23页
        1.4.3 Li_2MSiO_4正极材料的合成第23-24页
        1.4.4 Li_2MSiO_4正极材料的展望第24页
    1.5 石墨烯概况第24-33页
        1.5.1 石墨烯的结构第25-26页
        1.5.2 石墨烯的制备方法第26-28页
        1.5.3 石墨烯的性质第28-30页
            1.5.3.1 石墨烯的物理性质第28-29页
            1.5.3.2 石墨烯的化学性质第29页
            1.5.3.3 石墨烯的其他性质第29-30页
        1.5.4 石墨烯的表征第30页
        1.5.5 石墨烯的应用第30-33页
            1.5.5.1 基于石墨烯的聚合物复合材料第30-32页
            1.5.5.2 光电功能材料与器件第32页
            1.5.5.3 生物医药应用第32页
            1.5.5.4 石墨烯在锂离子电池中的应用第32-33页
    1.6 本课题的研究意义和内容第33-34页
第2章 实验部分第34-40页
    2.1 实验试剂及实验仪器第34-35页
        2.1.1 实验药品第34页
        2.1.2 实验仪器第34-35页
    2.2 样品的制备第35-37页
        2.2.1 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)的制备第35-36页
            2.2.1.1 Li_2FeSiO_4的制备第35页
            2.2.1.2 Li_2Fe_(0.3)Mn_(0.7)SiO_4的制备第35-36页
            2.2.1.3 Li_2Fe_(0.5)Mn_(0.5)SiO_4的制备第36页
            2.2.1.4 Li_2Fe_(0.7)Mn_(0.3)SiO_4的制备第36页
            2.2.1.5 Li_2MnSiO_4的制备第36页
        2.2.2 酚醛树脂的制备第36页
        2.2.3 氧化石墨的制备第36-37页
        2.2.4 石墨烯的制备第37页
    2.3 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)的改性(以Li_2FeSiO_4为基)第37-38页
        2.3.1 酚醛树脂改性第37-38页
            2.3.1.1 包覆第37页
            2.3.1.2 酸化第37页
            2.3.1.3 干燥第37页
            2.3.1.4 高温裂解第37页
            2.3.1.5 裂解产物的后处理第37-38页
        2.3.2 石墨烯包覆第38页
            2.3.2.1 喷涂法第38页
            2.3.2.2 研磨法第38页
    2.4 电化学性能测试第38-39页
        2.4.1 工作电极的制备第38页
        2.4.2 模拟电池组装第38页
        2.4.3 充放电性能测试第38-39页
    2.5 材料的结构表征第39-40页
        2.5.1 热失重分析(TG)第39页
        2.5.2 X射线衍射分析(XRD)第39页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)第39-40页
第3章 结果与讨论第40-55页
    3.1 热失重分析第40-42页
        3.1.1 纯酚醛树脂的热失重曲线第40-41页
        3.1.2 Li_2FeSiO_4的热失重曲线第41-42页
    3.2 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)样品的X射线衍射测试第42-45页
    3.3 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)扫描电子显微镜测试第45-48页
    3.4 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)的酚醛树脂包覆改性研究第48-49页
    3.5 Li_2MSiO_4(M=Fe,Mn)的石墨烯包覆改性研究第49-50页
        3.5.1 Li_2FeSiO_4/石墨烯喷涂包覆改性研究第49页
        3.5.2 Li_2FeSiO_4/石墨烯固相研磨法包覆改性研究第49-50页
    3.6 电性能测试第50-55页
        3.6.1 酚醛树脂包覆Li_2FeSiO_4的充放电曲线第50-52页
        3.6.2 不同改性方法制备的Li_2FeSiO_4/GN样品的首次放电曲线第52-53页
        3.6.3 恒电流充放电第53-55页
第4章 结论第55-56页
参考文献第56-60页
致谢第60-62页
攻读学位期间发表的学术论文第62-66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:基于电阻分流器的电流传感器开发与设计
下一篇:柔性线缆的物理建模与公差设计研究