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LiMPO4@C(M=Mn,Fe,MnxFe1-x)核壳结构纳米棒的制备及其在Li离子电池上的应用

摘要第5-8页
Abstract第8-10页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 锂离子电池及常用电极材料第15-23页
        1.2.1 锂离子电池原理及结构第15-19页
        1.2.2 常用锂离子电池正极材料第19-23页
    1.3 橄榄石结构LiMPO_4(M=Mn,Fe)正极材料的研究进展第23-32页
        1.3.1 LiMPO_4(M=Mn,Fe)的晶体结构与锂离子脱嵌机制第24-25页
        1.3.2 LiMPO_4(M=Mn,Fe)中的一维锂离子脱嵌通道以及形貌控制改性第25-27页
        1.3.3 表面修饰对电化学性能的改进第27-30页
        1.3.4 掺杂与固溶对电化学性能的改进第30-32页
    1.4 纳米功能材料的常用制备方法第32-35页
    1.5 本论文研究思路与主要研究内容第35-37页
第二章 实验方法及测试手段第37-46页
    2.1 化学药品及实验设备第37-38页
    2.2 样品制备及电化学性能测试第38-42页
        2.2.1 LiMPO_4纳米材料的水热合成技术路线第38-40页
        2.2.3 电化学性能测试第40-42页
    2.3 材料表征技术第42-46页
第三章 LiMnPO_4/C纳米片自组装花状纳米结构及在Li离子电池上的应用第46-64页
    3.1 前言第46页
    3.2 KOH浓度对LiMnPO_4物相形成和形貌的影响第46-49页
    3.3 LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的合成及其形成机理第49-58页
        3.3.1 LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的合成及表征第49-50页
        3.3.2 时间对LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的影响第50-53页
        3.3.3 温度对LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的影响第53-55页
        3.3.4 LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的形成机理第55-58页
    3.4 LiMnPO_4/C纳米片自组装花状纳米结构及其电化学性能第58-63页
        3.4.1 LiMnPO_4纳米片自组装花状纳米结构的碳包覆及表征第58-61页
        3.4.2 LiMnPO_4/C纳米片自组装花状纳米结构的电化学性能第61-63页
    3.5 本章小结第63-64页
第四章 LiMnPO_4/C纳米棒自组装花蕊状纳米结构及其在Li离子电池上的应用第64-78页
    4.1 引言第64页
    4.2 LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的合成及其形成机理第64-73页
        4.2.1 LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的合成及表征第64-65页
        4.2.2 时间对LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的影响第65-68页
        4.2.3 温度对LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的影响第68-70页
        4.2.4 LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的形成机理第70-73页
    4.3 LiMnPO_4/C纳米棒自组装花蕊状纳米结构及其电化学性能第73-76页
        4.3.1 LiMnPO_4纳米棒自组装花蕊状纳米结构的碳包覆及表征第73-75页
        4.3.2 LiMnPO_4/C纳米棒自组装花蕊状纳米结构的电化学性能第75-76页
    4.4 本章小结第76-78页
第五章 LiMnPO_4@C核壳结构纳米带、纳米棒及其在Li离子电池上的应用第78-99页
    5.1 引言第78页
    5.2 单分散LiMnPO_4纳米带的水热合成及其形成机理第78-82页
        5.2.1 单分散LiMnPO_4纳米带的水热合成及表征第78-81页
        5.2.2 单分散LiMnPO_4纳米带的形成机理第81-82页
    5.3 单分散LiMnPO_4纳米棒的水热合成及其形成机理第82-91页
        5.3.1 单分散LiMnPO_4纳米棒的合成及表征第82-86页
        5.3.2 单分散LiMnPO_4纳米棒的形成机理第86-87页
        5.3.3 碳包覆工艺对单分散LiMnPO_4纳米棒电化学性能的影响第87-91页
    5.4 LiMnPO_4@C核壳结构纳米带、纳米棒及其电化学性能第91-97页
        5.4.1 单分散LiMnPO_4纳米带及纳米棒的碳包覆及表征第91-93页
        5.4.2 LiMnPO_4@C核壳结构纳米带、纳米棒的电化学性能第93-97页
    5.5 本章小结第97-99页
第六章 LiFePO_4@C核壳结构纳米棒及其在Li离子电池上的应用第99-114页
    6.1 引言第99页
    6.2 单分散LiFePO_4纳米棒的水热合成及其形成机理第99-106页
    6.3 LiFePO_4@C核壳结构纳米棒的及其电化学性能第106-113页
    6.4 本章小结第113-114页
第七章 LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4@C核壳结构纳米棒及其在Li离子电池上的应用第114-126页
    7.1 前言第114页
    7.2 LiMn_xFe_(1-x)PO_4(0第114-116页
    7.3 单分散LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4@C核壳结构纳米棒及其电化学性能第116-123页
        7.3.1 单分散LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4纳米棒的水热合成与表征第116-119页
        7.3.2 LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4@C核壳结构纳米棒的电化学性能第119-123页
    7.4 本章小结第123-126页
结论与展望第126-130页
    结论第126-128页
    展望与不足之处第128-130页
参考文献第130-142页
致谢第142-144页
个人简历及攻读学位期间取得的科研成果第144-145页

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