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锂离子矿物固体电解质与尖晶石型正极材料的研究

摘要第1-12页
Abstract第12-15页
第一篇 概述第15-36页
 前言第15-17页
 第一章 锂离子固体电解质研究进展第17-24页
  1 钙钛矿型锂离子固体电解质第17-19页
  2 具有NASICON结构的LiM_2(PO_4)_3及其衍生物类锂离子固体电解质第19-21页
  3 Li_3M_2(PO_4)_3及其取代衍生物锂快离子导体第21页
  4 玻璃态锂快离子导体第21-22页
  5 聚合物锂离子固体电解质第22页
  6 正硅酸锂Li_4SiO_4及其衍生物固体电解质研究第22-23页
  7 其它锂离子固体电解质第23-24页
 第二章 锂离子二次电池正极材料的研究进展第24-31页
  1 锂离子电池对正极材料的要求第24-26页
  2 常见的几种重要的锂离子正极材料第26-29页
   (1) 层状LiMO_2化合物第26-27页
   (2) LiMn_2O_4尖晶石结构正极材料第27-29页
  3 其它类型的正极材料第29-31页
 第三章 锂离子二次电池负极材料研究进展第31-36页
  1 碳材料第31-32页
  2 氮化物第32页
  3 硅及硅化物第32-33页
  4 氧化物第33-34页
  5 新型合金第34-36页
第二篇 钙钛矿型锂离子快离子导体(固体电解质)第36-91页
 前言第36-37页
 第一章 钙钛矿型锂快离子导体Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)Nb_yO_3系统的研究(M=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+)、Cr~(3+)、Fe~(3+)、Al~(3+)、In~(3+))第37-54页
  实验部分第37页
  结果与讨论第37-54页
   一、 Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)Nb_yO_3(M=Al~(3+)、In~(3+))系统锂快离子导体研究第三主族三价阳离子In~(3+)、Al~(3+)与五价阳离子Nb~(5+)双取代Ti~(4+)第37-42页
    1 反应温度的降低第37-38页
    2 相组成分析第38-39页
    3 红外光谱分析第39页
    4 交流阻抗谱及电导率的测定第39-41页
    5 分解电压的测定第41-42页
   二、 三价稀土阳离子与五价阳离子Nb~(5+)双取代Ti~(4+)体系Li_(3x)La_(0.67-x)RE~Ⅲ_yTi_(1-2y)Nb_yO_3锂快离子导体研究(RE=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+))第42-50页
    1 反应温度的降低第42页
    2 相组成分析第42-46页
    3 环境扫描电镜(ESEM)第46页
    4 交流阻抗谱图及等效电路第46-47页
    5 锂离子电导率及活化能第47-49页
    6 红外光谱分析第49页
    7 分解电压的测定第49-50页
   三、 三价过渡金属阳离子与五价阳离子Nb~(5+)双取代Ti~(4+)系统Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)NbyO_3(M=Fe~(3+)、Cr~(3+))锂快离子导体研究第50-54页
    1 反应温度的降低第50页
    2 相组成分析第50-51页
    3 交流阻抗谱图及等效电路第51-52页
    4 锂离子电导率及活化能第52-53页
    5 红外光谱分析第53页
    6 分解电压的测定第53-54页
 第二章 钙钛矿型锂快离子导体Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)V_yO_3系统的研究(M=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+)、Cr~(3+)、Fe~(3+)、Al~(3+)、In~(3+))第54-73页
  实验部分第54页
  结果与讨论第54-73页
   一、 Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)V_yO_3(M=Al~(3+)、In~(3+))系统锂快离子导体研究第三主族三价阳离子In~(3+)、Al~(3+)与五价阳离子V~(5+)双取代Ti~(4+)第54-60页
    1 反应温度的降低第54-55页
    2 相组成分析第55-56页
    3 红外光谱分析第56-57页
    4 交流阻抗谱及电导率的测定第57-59页
    5 分解电压的测定第59-60页
   二、 三价稀土阳离子与五价阳离子V~(5+)双取代Ti~(4+)体系Li_(3x)La_(0.67-x)RE~Ⅲ_yTi_(1-2y)V_yO_3锂快离子导体研究(RE=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+))第60-69页
    1 反应温度的降低第60页
    2 相组成分析第60-63页
    3 环境扫描电镜(ESEM)第63-64页
    4 交流阻抗谱图及等效电路第64-65页
    5 锂离子电导率及活化能第65-67页
    6 红外光谱分析第67页
    7 分解电压的测定第67-69页
   三、 三价过渡金属阳离子与五价阳离子V~(5+)双取代Ti~(4+)系统Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)V_yO_3(M=Fe~(3+)、Cr~(3+))锂快离子导体研究第69-73页
    1 反应温度的降低第69页
    2 相组成分析第69-70页
    3 交流阻抗谱图及等效电路第70页
    4 锂离子电导率及活化能第70-71页
    5 红外光谱分析第71-72页
    6 分解电压的测定第72-73页
 第三章 钙钛矿型锂快离子导体Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y_P_yO_3系统的研究(M=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+)、Cr~(3+)、Fe~(3+)、Al~(3+)、In~(3+))第73-89页
  实验部分第73页
  结果与讨论第73-89页
   一、 Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)P_yO_3(M=Al~(3+)、In~(3+))系统锂快离子导体研究第三主族三价阳离子In~(3+)、Al~(3+)与五价阳离子P~(5+)双取代Ti~(4+)第73-77页
    1 反应温度的降低第73-74页
    2 相组成分析第74页
    3 红外光谱分析第74-75页
    4 交流阻抗谱及电导率的测定第75-76页
    5 分解电压的测定第76-77页
   二、 三价稀土阳离子与五价阳离子P~(5+)双取代Ti~(4+)体系Li_(3x)La_(0.67-x)RE~Ⅲ_yTi_(1-2y)P_yO_3锂快离子导体研究(RE=Sc~(3+)、Y~(3+)、Nd~(3+)、Sm~(3+)、Eu~(3+)、Yb~(3+))第77-84页
    1 反应温度的降低第77页
    2 相组成分析第77-79页
    3 环境扫描电镜(ESEM)第79页
    4 红外光谱分析第79-80页
    5 交流阻抗谱图及等效电路第80-81页
    6 锂离子电导率及活化能第81-83页
    7 分解电压的测定第83-84页
   三、 三价过渡金属阳离子与五价阳离子P~(5+)双取代Ti~(4+)系统Li_(3x)La_(0.67-x)M~Ⅲ_yTi_(1-2y)P_yO_3(M=Fe~(3+)、Cr~(3+))锂快离子导体研究第84-89页
    1 反应温度的降低第84页
    2 相组成分析第84-85页
    3 红外光谱分析第85页
    4 交流阻抗谱图及等效电路第85-86页
    5 锂离子电导率及活化能第86-88页
    6 分解电压的测定第88-89页
 本篇小结第89-91页
第三篇 NASICON型矿物锂快离子导体的研究第91-106页
 前言第91-92页
 第一章 Li_(1+2x)Al_xSc_yNb_yTi_(2-x-2y)Si_xP_(3-x)O_(12)系统矿物锂快离子导体的合成与表征第92-97页
  实验部分第92-93页
  结果与讨论第93-96页
   1 相组成分析第93页
   2 红外光谱分析第93-94页
   3 导电性能及活化能第94-96页
  结论第96-97页
 第二章 Li_(1+2x+3y)Al_xSc_yZn_yTi_(2-x-2y)Si_xP_(3-x)O_12系统矿物锂快离子导体的合成与表征第97-101页
  实验部分第97页
  结果与讨论第97-100页
   1 相组成分析第97-98页
   2 红外光谱分析第98页
   3 导电性能及活化能第98-100页
  结论第100-101页
 第三章 Li_(1+2x+y)Al_xSc_y(Ti、Sn)_(1-x/2-y/2)Si_xP_(3-x)O_(12)系统矿物锂快离子导体的合成与表征第101-106页
  实验部分第101页
  结果与讨论第101-105页
   1 红外光谱分析第101-102页
   2 相组成分析第102-103页
   3 导电性能及活化能第103-105页
  结论第105-106页
第四篇 尖晶石型锂锰正极材料的研究第106-134页
 前言第106-107页
 第一章 LiMn_2O_4掺Zn~(2+)、Ni~(2+)及F系统的研究第107-119页
  实验部分第107-109页
  结果与讨论第109-119页
   1 热重和差热分析第109页
   2 红外光谱分析第109-110页
   3 环境扫描电镜第110-111页
   4 电导率测定第111页
   5 5.X-射线粉末衍射第111-112页
   6 半电池测试第112-117页
   7 电池交流阻抗谱测定第117-119页
 第二章 尖晶石型LiCr_xNi_xMn_(2-2x)O_(4-z)F_z系统正极材料的合成与表征第119-134页
  实验部分第119-120页
  结果与讨论第120-131页
   1 热重和差热分析第120-121页
   2 红外光谱分析第121页
   3 环境扫描电镜第121-123页
   4 电导率测定第123-124页
   5 X-射线粉末衍射第124-125页
   6 半电池测试第125-130页
   7 电池交流阻抗谱测定第130-131页
  结论第131-134页
参考文献第134-141页
已发表和待发表论文第141-142页
致谢第142页

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