摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第9-11页 |
1.2.1 锂离子电池发展历史 | 第9-10页 |
1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理 | 第10-11页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第11-17页 |
1.3.1 层状 LiMO_2正极材料 | 第12-14页 |
1.3.2 尖晶石结构正极材料 | 第14-15页 |
1.3.3 LiMPO_4正极材料 | 第15-16页 |
1.3.4 其他正极材料 | 第16-17页 |
1.4 LiMnPO_4正极材料的特点与研究现状 | 第17-22页 |
1.4.1 LiMnPO_4的性质和充放电机理 | 第17-18页 |
1.4.2 LiMnPO_4的制备方法 | 第18-20页 |
1.4.3 LiMnPO_4存在的问题及改性方法 | 第20-22页 |
1.5 本论文工作的意义及主要研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验过程与研究方法 | 第24-33页 |
2.1 实验原料 | 第24-25页 |
2.2 LiMn_xFe_(1-x)PO_4的制备工艺 | 第25-27页 |
2.2.1 溶剂热法制备磷酸锰锂 | 第25页 |
2.2.2 水热法制备 LiMn_xFe_(1-x)PO_4 | 第25-27页 |
2.3 碳包覆 LiMn_xFe_(1-x)PO_4复合材料的制备工艺 | 第27页 |
2.4 碳纳米管/LiMn_xFe_(1-x)PO_4复合材料的制备工艺 | 第27-29页 |
2.4.1 化学气相沉积法原位合成碳纳米管/LiMn_xFe_(1-x)PO_4复合材料 | 第27-28页 |
2.4.2 机械搅拌掺杂法合成碳纳米管/LiMn_xFe_(1-x)PO_4复合材料 | 第28-29页 |
2.5 碳纳米管/LiMn_xFe_(1-x)PO_4复合材料的电池制备 | 第29页 |
2.6 材料检测分析仪器及设备 | 第29-33页 |
2.6.1 材料制备仪器 | 第29-30页 |
2.6.2 材料形貌结构分析 | 第30-31页 |
2.6.3 材料性能测试 | 第31-33页 |
第三章 水热、溶剂热法制备磷酸锰锂及其电化学性能研究 | 第33-56页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 溶剂热法制备磷酸锰锂及电化学性能研究 | 第33-47页 |
3.2.1 溶剂对产物物相和形貌的影响 | 第33-35页 |
3.2.2 分散剂对产物形貌的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 前驱体浓度对产物物相和形貌的影响 | 第36-38页 |
3.2.4 反应时间对产物物相和形貌的影响 | 第38-40页 |
3.2.5 反应温度对产物物相和形貌的影响 | 第40-42页 |
3.2.6 后期煅烧对产物形貌的影响 | 第42-46页 |
3.2.7 溶剂热法制备磷酸锰锂的电化学性能 | 第46-47页 |
3.3 水热法制备磷酸锰锂及电化学性能研究 | 第47-50页 |
3.4 连续沉淀水热法制备 LiMn_xFe_(1-x)PO_4及其电化学性能 | 第50-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 碳纳米管/LiMn_xFe_(1-x)PO_4的合成及其电化学性能 | 第56-80页 |
4.1 前言 | 第56页 |
4.2 化学气相沉积法原位合成碳纳米管/磷酸锰锂 | 第56-63页 |
4.2.1 催化剂含量对产物产量和形貌的影响 | 第56-59页 |
4.2.2 反应温度对产物产量和形貌的影响 | 第59-62页 |
4.2.3 反应气体比例对产物产量和形貌的影响 | 第62-63页 |
4.3 不同方法制备 LiMn_xFe_(1-x)PO_4/C 复合材料及其电化学性能 | 第63-78页 |
4.3.1 不同方法制备 LiMnPO_4/C 复合材料及其电化学性能 | 第63-68页 |
4.3.2 不同方法制备 LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4/C 复合材料及其电化学性能 | 第68-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-80页 |
第五章 全文结论和创新点 | 第80-82页 |
5.3 全文结论 | 第80-81页 |
5.4 工作创新点 | 第81页 |
5.5 本工作发展建议 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-90页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第90-91页 |
致谢 | 第91页 |