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锂离子正极材料Li3V2(PO43的改性研究

摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 磷酸钒锂正极材料概述第11页
    1.3 磷酸钒锂正极材料改性研究进展第11-17页
        1.3.1 碳包覆改性第11-13页
        1.3.2 离子掺杂第13-14页
        1.3.3 纳米结构设计第14-15页
        1.3.4 复合正极材料第15页
        1.3.5 制备工艺第15-17页
    1.4 研究背景、依据、意义及主要研究内容第17-20页
第2章 材料的合成与表征第20-32页
    2.1 前言第20页
    2.2 实验试剂与所需设备第20-23页
        2.2.1 实验试剂第20页
        2.2.2 材料合成设备第20-21页
        2.2.3 材料表征设备第21-23页
    2.3 材料的合成过程与方法第23-26页
    2.4 材料的合成机理第26-29页
        2.4.1 生物-化学法合成机理第26-27页
        2.4.2 水热法合成机理第27-28页
        2.4.3 材料烧成过程与机理第28-29页
    2.5 电池的组装及其测试第29-31页
    2.6 本章小结第31-32页
第3章 合成材料的组成研究第32-46页
    3.1 前言第32页
    3.2 钠含量对材料相组成的影响第32-34页
    3.3 烧成温度对材料相组成的影响第34-36页
    3.4 保温时间对材料相组成的影响第36-38页
    3.5 碳含量对材料相组成的影响第38-40页
    3.6 水热时间对材料相组成的影响第40-43页
    3.7 材料的化学组成研究第43页
    3.8 本章小结第43-46页
第4章 合成材料的结构研究第46-54页
    4.1 前言第46页
    4.2 材料的的颗粒形貌研究第46-48页
    4.3 材料的微观结构探究第48-51页
    4.4 材料的键结构探究第51-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 合成材料的电化学性能及锂离子传输与传导性能研究第54-72页
    5.1 前言第54页
    5.2 材料的电化学性能研究第54-64页
        5.2.1 钠含量对材料电化学性能的影响第54-57页
        5.2.2 烧成温度对材料电化学性能的影响第57-58页
        5.2.3 保温时间对材料电化学性能的影响第58-60页
        5.2.4 碳含量对材料电化学性能影响第60-62页
        5.2.5 水热时间对材料电化学性能的影响第62-64页
    5.3 材料锂离子传输与传导性能研究第64-71页
        5.3.1 钠含量对材料锂离子传输与传导性能的影响第64-67页
        5.3.2 烧成温度对材料锂离子传输与传导性能的影响第67-68页
        5.3.3 保温时间对材料锂离子传输与传导性能的影响第68-69页
        5.3.4 碳含量对材料锂离子传输与传导性能的影响第69-70页
        5.3.5 水热时间对材料锂离子传输与传导性能的影响第70-71页
    5.4 本章小结第71-72页
第6章 结论与展望第72-76页
    6.1 结论第72-73页
    6.2 创新点第73-74页
    6.3 展望第74-76页
参考文献第76-84页
致谢第84-86页
在学期间科研成果第86页

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