摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 研究背景、目的及意义 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-12页 |
1.2.1 锂离子电池的发展 | 第11页 |
1.2.2 锂离子电池概述 | 第11-12页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第12-15页 |
1.3.1 LiCoO_2体系 | 第13-14页 |
1.3.2 LiNiO_2体系 | 第14页 |
1.3.3 LiMn_2O_4和 LiMnO_2正极材料 | 第14-15页 |
1.4 LiFePO_4正极材料 | 第15-19页 |
1.4.1 LiFePO_4正极材料概述 | 第15-16页 |
1.4.2 磷酸亚铁锂的特点及工作原理 | 第16页 |
1.4.3 磷酸亚铁锂的研究现状 | 第16-19页 |
1.5 锂离子电池正极材料 LiFePO_4合成方法 | 第19-23页 |
1.5.1 固相法 | 第19页 |
1.5.2 液相法 | 第19-22页 |
1.5.3 其他合成方法 | 第22-23页 |
1.6 课题的主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验材料与方法 | 第24-30页 |
2.1 实验药品及材料 | 第24页 |
2.2 实验仪器设备 | 第24-25页 |
2.3 材料的制备 | 第25-27页 |
2.3.1 高能球磨法制备 LiFePO_4/C | 第25-26页 |
2.3.2 流变相法制备 LiFePO_4/C | 第26-27页 |
2.4 分析测试手段 | 第27-30页 |
2.4.1 X 射线粉末晶体衍射(XRD)分析 | 第27页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)形貌分析 | 第27-28页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM)形貌分析 | 第28页 |
2.4.4 充放电性能测试 | 第28页 |
2.4.5 循环伏安测试 | 第28-29页 |
2.4.6 电化学阻抗谱测试 | 第29-30页 |
第3章 高能球磨制备 LiFePO_4/C 前躯体材料的研究 | 第30-42页 |
3.1 反应转速的影响 | 第30-31页 |
3.2 锂源的影响 | 第31-32页 |
3.2.1 LiFePO_4/C 材料的 XRD 谱图分析 | 第31-32页 |
3.2.2 LiFePO_4/C 的充放电性能测试 | 第32页 |
3.3 碳源的影响 | 第32-34页 |
3.3.1 LiFePO_4/C 材料的 XRD 分析 | 第32-33页 |
3.3.2 LiFePO_4/C 的充放电性能测试 | 第33-34页 |
3.4 铁源的影响 | 第34-38页 |
3.4.1 LiFePO_4/C 材料的 XRD 谱图分析 | 第34-35页 |
3.4.2 LiFePO_4/C 的 SEM 测试 | 第35-36页 |
3.4.3 LiFePO_4/C 的电化学性能测试 | 第36-38页 |
3.5 不同烧结温度对制备 LiFePO_4/C 材料性能的影响 | 第38-41页 |
3.5.1 LiFePO_4/C 材料的 XRD 分析 | 第39-40页 |
3.5.2 LiFePO_4/C 材料的 SEM 谱图分析 | 第40页 |
3.5.3 LiFePO_4/C 的充放电性能测试 | 第40-41页 |
3.6 本章小结 | 第41-42页 |
第4章 流变相法制备 LiFePO_4/C 前驱体材料的研究 | 第42-66页 |
4.1 无掺杂离子下制备材料的性能 | 第42-52页 |
4.1.1 不同碳含量对 LiFePO_4/C 材料的影响 | 第42-45页 |
4.1.2 不同烧结时间对 LiFePO_4/C 材料的影响 | 第45-49页 |
4.1.3 不同烧结温度对 LiFePO_4/C 材料的影响 | 第49-52页 |
4.2 掺杂 Mg~(2+)对 LiFePO_4/C 材料的性能 | 第52-56页 |
4.2.1 减少不同原料含量掺杂 Mg~(2+)对的 LiFePO_4/C 影响 | 第52-56页 |
4.3 Mg~(2+)掺杂量对 LiFePO_4/C 材料的影响 | 第56-64页 |
4.3.1 LiFePO_4/C 材料的电化学性能 | 第56-60页 |
4.3.2 LiFePO_4/C 材料的 XRD 对比 | 第60-61页 |
4.3.3 LiFePO_4/C 材料的 TEM 对比 | 第61-63页 |
4.3.4 LiFePO_4/C 材料的 SEM 对比 | 第63-64页 |
4.4 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
致谢 | 第74页 |