首页--工业技术论文--化学工业论文--金属元素的无机化合物化学工业论文--第Ⅰ族金属元素的无机化合物论文--碱金属(ⅠA族)元素的无机化合物论文

LiMnPO4的改性制备与性能研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池简述第11-13页
        1.2.0 锂离子电池发展简史第11-12页
        1.2.1 锂离子电池结构第12-13页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第13页
    1.3 锂离子电池正极材料的研究现状第13-16页
        1.3.1 层状结构正极材料第14-15页
        1.3.2 尖晶石结构正极材料第15页
        1.3.3 橄榄石结构正极材料第15-16页
    1.4 磷酸锰锂第16-21页
        1.4.1 磷酸锰锂晶体结构第16-17页
        1.4.2 磷酸锰锂充放电机理第17-18页
        1.4.3 磷酸锰锂制备方法第18-19页
        1.4.4 磷酸锰锂改性方法第19-21页
    1.5 课题研究内容和意义第21-23页
第二章 实验部分第23-29页
    2.1 实验原料及仪器设备第23-24页
        2.1.1 实验原料及生产厂家第23-24页
        2.1.2 仪器设备型号及生产厂家第24页
    2.2 正极材料的制备第24-25页
        2.2.1 溶剂热法磷酸锰铁锂的制备第24-25页
        2.2.2 固相法磷酸锰铁锂的制备第25页
    2.3 纽扣电池的制备第25-26页
        2.3.1 正极片的制备第25页
        2.3.2 纽扣电池的组装第25-26页
    2.4 材料的表征第26-27页
        2.4.1 X射线衍射(XRD)第26页
        2.4.2 扫描电镜(SEM)第26页
        2.4.3 元素分析第26页
        2.4.4 激光粒度分析(PSD)第26页
        2.4.5 电感耦合等离子体(ICP)第26页
        2.4.6 激光显微拉曼光谱仪第26页
        2.4.7 同步热分析仪第26-27页
    2.5 电化学性能测试第27-29页
        2.5.1 充放电性能测试第27页
        2.5.2 交流阻抗测试(EIS)第27页
        2.5.3 循环伏安(CV)第27-29页
第三章 磷酸锰锂的制备与性能研究第29-35页
    3.1 引言第29页
    3.2 掺Fe对LiMnPO_4电化学性能的影响第29-30页
    3.3 水热时间对LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4电化学性能的影响第30-31页
    3.4 球磨方式对LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4电化学性能的影响第31-32页
    3.5 压片压力对LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4电化学性能的影响第32页
    3.6 磷酸锰铁锂XRD表征第32-33页
    3.7 掺B对LiMnPO_4电化学性能的影响第33-34页
    3.8 本章结论第34-35页
第四章 磷酸锰锂聚阴离子位掺杂第35-49页
    4.1 引言第35页
    4.2溶剂热法P位掺Si制备Li_(1-x)Na_(2x)Mn_(0.8)Fe_(0.2)_(P1-x)Si_xO_4第35-37页
    4.3 溶剂热法P位掺B制备LiMn_(0.8)Fe_(0.2)P_(1-x)B_xO_4-δ第37页
    4.4溶剂热法P位掺B制备LiMn_(0.8)Fe_(0.2)Mg_xP_(1-x)B_xO_4第37-40页
        4.4.1 LiMn_(0.8)Fe_(0.2)Mg_xP_(1-x)B_xO_4电化学性能分析第38页
        4.4.2 LiMn_(0.8)Fe_(0.2)Mg_xP_(1-x)B_xO_4的EDAX、XRD分析第38-40页
    4.5溶剂热法P位掺B制备富Li相Li_(1+2x)Mn_(0.8)Fe_(0.)2P_(1-x)B_xO_4第40-48页
        4.5.1 掺杂元素在晶体中位置第40-41页
        4.5.2 电化学性能分析第41-45页
        4.5.3 晶相结构及元素分析第45-46页
        4.5.4 形貌及粒径分析第46-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第五章 磷酸锰锂的表面包覆第49-61页
    5.1 引言第49页
    5.2 乙基纤维素/葡萄糖碳化情况第49-50页
    5.3 乙基纤维素与葡萄糖作碳源第50-51页
    5.4 单纯用乙基纤维素作碳源第51-57页
        5.4.1 EC作碳源材料电化学性能分析第51-52页
        5.4.2 EC、葡萄糖为碳源材料碳含量分析第52-53页
        5.4.3 EC、葡萄糖为碳源材料电化学性能对比第53-55页
        5.4.4 XRD分析第55页
        5.4.5 拉曼分析第55-56页
        5.4.6 SEM分析第56-57页
    5.5LiMnPO_4表面包覆LiFePO_4第57-59页
        5.5.1 电化学性能分析第57-58页
        5.5.2 XRD分析第58-59页
        5.5.3 SEM分析第59页
    5.6 本章小结第59-61页
第六章 磷酸锰铁锂颗粒间三维导电网络的构建第61-69页
    6.1 引言第61页
    6.2 三维碳架的制备第61-63页
        6.2.1 三维碳架形貌第62-63页
    6.3 三维碳架与LiMn_(0.8)Fe_(0.2)PO_4复合材料的制备第63-68页
        6.3.1 溶剂热过程中加入三维碳架第63-64页
        6.3.2 球磨过程中加入三维碳架第64页
        6.3.3 溶剂热与球磨阶段加入三维碳架材料性能对比第64-65页
        6.3.4 溶剂热过程加入三维碳架制得材料的表征第65-68页
    6.4 本章小结第68-69页
第七章 固相法磷酸锰铁锂与磷酸钒锂复合第69-77页
    7.1 引言第69页
    7.2 固相法掺V实验第69-70页
    7.3 固相法LiMn_(0.7)Fe_(0.3)PO_4与Li_3V_2(PO_4)_3复合第70-76页
        7.3.1 LiMn_(0.7)Fe_(0.3)PO_4预烧产物加入Li、V和P源进行复合第71-72页
        7.3.2 Li_3V_2(PO_4)_3预烧产物加入Li、Mn、Fe和P源进行复合第72-73页
        7.3.3 LiMn_(0.7)Fe_(0.3)PO_4预烧产物与Li_3V_2(PO_4)_3预烧产物进行复合第73-76页
    7.4 本章结论第76-77页
第八章 结论第77-79页
参考文献第79-85页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第85-87页
致谢第87页

论文共87页,点击 下载论文
上一篇:用于电催化分解水的尖晶石型铁氧体纳米催化剂
下一篇:NASICON结构化合物的电化学性能研究