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锂电用高性能硅酸铁锂阴极材料的研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 锂离子电池第13-19页
        1.2.1 概述第13-14页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第14-15页
        1.2.3 锂离子电池正极材料第15-16页
        1.2.4 锂离子电池负极材料第16-17页
        1.2.5 锂离子电池电解质第17-19页
    1.3 硅酸铁锂阴极材料第19-23页
        1.3.1 硅酸铁锂材料的结构第19-20页
        1.3.2 硅酸铁锂材料的合成第20页
        1.3.3 硅酸铁锂材料的改性第20-21页
        1.3.4 硅酸铁锂材料的反应机理第21-23页
    1.4 本课题的研究意义和内容第23页
    1.5 本文的创新之处第23-24页
第二章 实验药品与测试方法第24-30页
    2.1 实验采用的主要化学药品第24-25页
    2.2 材料表征第25-28页
        2.2.1 X射线衍射法第25页
        2.2.2 电子显微分析第25-26页
        2.2.3 热分析第26-27页
        2.2.4 比表面分析第27页
        2.2.5 拉曼光谱分析第27-28页
    2.3 电池制备及测试方法第28-30页
        2.3.1 电极的制备第28页
        2.3.2 电池的组装第28页
        2.3.3 电池的循环伏安测试第28-29页
        2.3.4 电池的充放电性能测试第29页
        2.3.5 电池的交流阻抗测试第29-30页
第三章 Li_2FeSiO_4/C三维多孔纳米材料的研究第30-46页
    3.1 引言第30页
    3.2 三维孔状Li_2FeSiO_4/C纳米复合材料的合成第30-31页
    3.3 不同条件下Li_2FeSiO_4/C材料形貌、结构的探索第31-37页
        3.3.1 水热反应条件对材料的影响第31-33页
        3.3.2 锂源与铁源比例对材料的影响第33-34页
        3.3.3 煅烧条件对材料合成的影响第34-37页
    3.4 Li_2FeSiO_4/C材料的形貌、结构以及性能的表征第37-45页
        3.4.1 Li_2FeSiO_4/C材料的形貌的表征第37-39页
        3.4.2 Li_2FeSiO_4/C的结构的表征第39-42页
        3.4.3 Li_2FeSiO_4/C材料的电化学循环性能的表征第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
第四章 CNT@ Li_2FeSiO_4共轴结构复合材料的研究第46-61页
    4.1 引言第46页
    4.2 共轴结构前驱体合成的探索第46-49页
        4.2.1 CNT@SiO_2共轴前驱体的合成第46-47页
        4.2.2 CNT@FeOOH共轴前驱体的合成第47-49页
    4.3 共轴结构CNT@ Li_2FeSiO_4的相关探索第49-59页
        4.3.1 共轴结构CNT@ Li_2FeSiO_4的合成探索第49-53页
        4.3.2 共轴结构CNT@ Li_2FeSiO_4的结果表征第53-59页
    4.4 本章小结第59-61页
第五章 Li_2FeSiO_4/C纳米纤维状复合材料的研究第61-69页
    5.1 引言第61页
    5.2 Li_2FeSiO_4/C纳米材料的相关探索第61-68页
        5.2.1 纺丝液的配制第61-63页
        5.2.2 纺丝条件的探索第63页
        5.2.3 煅烧条件的探索第63-66页
        5.2.4 Li_2FeSiO_4/C NFs的表征结果第66-68页
    5.3 本章小结第68-69页
第六章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-75页
攻读学位期间的科研成果第75-76页
    已发表的论文第75-76页
致谢第76-77页

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