摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第11-14页 |
1.2.1 锂离子电池结构及工作原理 | 第11-13页 |
1.2.2 锂离子电池正极材料概述 | 第13-14页 |
1.3 橄榄石结构 LiFePO_4正极材料的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.1 LiFePO_4的结构与电化学性能 | 第14-15页 |
1.3.2 LiFePO_4作为锂离子电池正极材料的的电化学机理 | 第15-16页 |
1.3.3 LiFePO_4的合成与电化学性能 | 第16-18页 |
1.4 影响 LiFePO_4性能的因素 | 第18-20页 |
1.4.1 粒径 | 第18-19页 |
1.4.2 掺杂 | 第19-20页 |
1.4.3 碳包覆 | 第20页 |
1.5 课题研究的意义和内容 | 第20-22页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第22-29页 |
2.1 主要实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 主要原料与试剂 | 第23-24页 |
2.3 材料合成方法及电池组装 | 第24-26页 |
2.3.1 液相共沉淀法制备 LiFePO_4/CNTs/C 正极材料 | 第24-25页 |
2.3.2 LiFePO_4分别掺杂 V 和 Ti 的制备与性能研究 | 第25页 |
2.3.3 电池组装 | 第25-26页 |
2.4 材料表征及性能测试方法 | 第26-29页 |
2.4.1 热重-差热分析(TG-DTA) | 第26-27页 |
2.4.2 X 射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.4.3 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第27页 |
2.4.4 恒流充放电测试 | 第27页 |
2.4.5 循环伏安测试 | 第27-28页 |
2.4.6 交流阻抗测试 | 第28-29页 |
第3章 液相共沉淀法制备 LiFePO_4/CNTs/C | 第29-53页 |
3.1 前驱体的 TG-DTA 分析 | 第29-30页 |
3.2 碳纳米管添加量对材料的结构形貌和放电性能的影响 | 第30-37页 |
3.2.1 LiFePO_4/CNTs/C 材料的 XRD 分析 | 第30-31页 |
3.2.2 LiFePO_4/CNTs/C 材料的 SEM 分析 | 第31-32页 |
3.2.3 LiFePO_4/CNTs/C 材料的充放电分析 | 第32-35页 |
3.2.4 LiFePO_4/CNTs/C 材料的循环伏安测试 | 第35-36页 |
3.2.5 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
3.3 超声时间对材料的结构形貌和放电性能的影响 | 第37-44页 |
3.3.1 XRD 分析 | 第37-38页 |
3.3.2 SEM 分析 | 第38-39页 |
3.3.3 恒流充放电分析 | 第39-42页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第42-43页 |
3.3.5 交流阻抗分析 | 第43-44页 |
3.4 碳包覆量对材料的结构形貌和放电性能的影响 | 第44-51页 |
3.4.1 XRD 分析 | 第44-45页 |
3.4.2 SEM 分析 | 第45-46页 |
3.4.3 恒流充放电分析 | 第46-50页 |
3.4.4 循环伏安分析 | 第50-51页 |
3.4.5 交流阻抗分析 | 第51页 |
3.5 本章小结 | 第51-53页 |
第4章 LiFePO_4掺杂金属离子 V 和 Ti 的研究 | 第53-68页 |
4.1 LiFePO_4/CNTs/C 掺杂金属离子 V | 第53-60页 |
4.1.1 XRD 分析 | 第53-54页 |
4.1.2 SEM 分析 | 第54-55页 |
4.1.3 恒流充放电分析 | 第55-59页 |
4.1.4 循环伏安分析 | 第59页 |
4.1.5 交流阻抗分析 | 第59-60页 |
4.2 LiFePO_4/CNTs/C 掺杂金属离子 Ti | 第60-67页 |
4.2.1 XRD 分析 | 第60-61页 |
4.2.2 SEM 分析 | 第61-62页 |
4.2.3 恒流充放电分析 | 第62-65页 |
4.2.4 循环伏安分析 | 第65-66页 |
4.2.5 交流阻抗分析 | 第66-67页 |
4.3 本章小结 | 第67-68页 |
结论 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |