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固相法合成LiFePO4及其改性研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
第一章 文献综述第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池的发展第10-12页
    1.3 锂离子电池的组成与工作原理第12-14页
    1.4 锂离子电池的正极材料及其特性第14-18页
        1.4.1 几种典型的锂离子电池正极材料第15-18页
            1.4.1.1 钴基正极材料第15-16页
            1.4.1.2 镍基正极材料第16-17页
            1.4.1.3 锰基正极材料第17页
            1.4.1.4 铁基正极材料第17-18页
    1.5 橄榄石型磷酸铁锂(LiFePO_4)化合物第18-24页
        1.5.1 LiFePO_4的结构和性质第18-19页
        1.5.2 磷酸铁锂的电化学特性第19-20页
        1.5.3 磷酸铁锂的制备方法第20-23页
            1.5.3.1 高温固相法第20-21页
            1.5.3.2 水热法第21页
            1.5.3.3 微波合成法第21-22页
            1.5.3.4 溶胶-凝胶法第22页
            1.5.3.5 液相氧化还原法第22页
            1.5.3.6 机械化学活化法第22-23页
            1.5.3.7 共沉淀法第23页
        1.5.4 存在的问题与改进第23-24页
            1.5.4.1 包覆第23-24页
            1.5.4.2 掺杂第24页
    1.6 本论文的研究目的与工作第24-26页
第二章 实验设备及实验方法第26-34页
    2.1 引言第26页
    2.2 实验设备第26-28页
        2.2.1 密闭惰性气氛箱式电阻炉第26页
        2.2.2 真空干燥箱第26页
        2.2.3 对辊轧机第26页
        2.2.4 电池程控测试仪第26页
        2.2.5 电子扫描显微镜第26页
        2.2.6 手套箱第26-27页
        2.2.7 Model 273A Potentiostat/Galvanostat及Model 5210 Dual Phase Lock-in Amplifier第27页
        2.2.8 X-射线衍射仪第27页
        2.2.9 直流四探针电导率测试仪第27页
        2.2.10 液压式万能试验机第27页
        2.2.11 行星式球磨机第27页
        2.2.12 高精度万分之一天平第27-28页
    2.3 实验方法第28-34页
        2.3.1 XRD分析法第28页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)分析第28页
        2.3.3 双电极模拟电池测试材料的比容量和循环性能第28-29页
        2.3.4 充放电性能测试制度第29页
        2.3.5 粉末微电极循环伏安法第29-31页
        2.3.6 LiFePO_4的交流阻抗研究第31-33页
        2.3.7 振实密度的测量第33页
        2.3.8 四探针法测量电导率第33-34页
第三章 橄榄石型LiFePO_4的固相合成与表征第34-54页
    3.1 引言第34页
    3.2 磷酸铁锂的制备工艺第34-35页
    3.3 LiFePO_4的固相反应历程第35-37页
    3.4 LiFePO_4样品的物相确定和形貌表征第37-39页
    3.5 温度对LiFePO_4电化学性能的影响第39-42页
    3.6 磷酸铁锂的循环性能第42-43页
    3.7 LiFePO_4的循环伏安研究第43-49页
    3.8 LiFePO_4的交流阻抗研究第49-53页
        3.8.1 LiFePO_4电极表面经历的物理化学过程第49-50页
        3.8.2 等效电路图中可能出现的元件第50-53页
    3.9 本章小节第53-54页
第四章LiFePO_4的改性研究第54-65页
    4.1 引言第54页
    4.2 碳的前驱体的选取原则第54-55页
    4.3 碳的前驱体的选取第55-56页
    4.4 以Pc为碳前驱体合成LiFePO_4/C复合材料的工艺优化第56-64页
        4.4.1 正交实验设计第56-61页
        4.4.2 正交实验的数据分析及工艺条件的优化第61-64页
            4.4.2.1 焙烧温度对产物的影响第61-62页
            4.4.2.2 煅烧时间对产物的影响第62页
            4.4.2.3 锂铁配比(Li:Fe)对产物的影响第62页
            4.4.2.4 Pc加入量对产物的影响第62-64页
    4.5 本章小节第64-65页
第五章 碳包覆对LiFePO_4的电化学性能与物理性能的影响第65-83页
    5.1 引言第65页
    5.2 碳包覆对LiFePO_4的电化学性能的影响第65-69页
    5.3 LiFePO_4/C复合材料的物相分析第69-70页
    5.4 LiFePO_4/C复合材料的形貌分析第70页
    5.5 LiFePO_4/C复合材料的循环伏安研究第70-74页
    5.6 LiFePO_4/C复合材料的交流阻抗分析第74-75页
    5.7 电导率测试第75-76页
    5.8 碳包覆对LiFePO_4/C复合材料的物理性能的影响第76-81页
        5.8.1 煅烧温度对LiFePO_4/C的振实密度的影响第76-77页
        5.8.2 碳前驱体加入量对LiFePO_4/C的振实密度的影响第77-78页
        5.8.3 保温时间对LiFePO_4/C复合材料振实密度的影响第78页
        5.8.4 以Fe_3O_4为铁源合成的复合材料对产品振实密度的影响第78-80页
        5.8.5 团聚体的产生对体积能量密度的影响第80-81页
            5.8.5.1 团聚体产生的原因第80-81页
            5.8.5.2 团聚体的存在对材料的影响第81页
            5.8.5.3 团聚的控制方法第81页
    5.9 本章小结第81-83页
第六章 结论与展望第83-85页
    6.1 论文结论第83-84页
    6.2 论文展望第84-85页
参考文献第85-93页
致谢第93-94页
攻读硕士学位期间发表的论文第94页

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