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一维纳米尖晶石型LiMn2O4的制备及改性研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第10-11页
2 文献综述第11-31页
    2.1 锂离子电池概述第11-15页
        2.1.1 锂离子电池的发展历程第11-12页
        2.1.2 锂离子电池的基本原理第12-13页
        2.1.3 锂离子电池的特点第13-14页
        2.1.4 锂离子电池关键材料第14-15页
    2.2 锂离子电池正极材料第15-18页
        2.2.1 层状LiCoO_2材料第16页
        2.2.2 橄榄石型LiFePO_4材料第16-17页
        2.2.3 尖晶石型LiMn_2O_4材料第17-18页
    2.3 尖晶石型LiMn_2O_4材料的研究进展第18-23页
        2.3.1 尖晶石型LiMn_2O_4材料的纳米化第19-20页
        2.3.2 尖晶石型LiMn_2O_4材料的掺杂改性第20-23页
    2.4 静电纺丝法概述第23-25页
    2.5 选题意义和主要研究内容第25-27页
    2.6 技术路线及实施方案第27-29页
    2.7 可行性分析第29-30页
    2.8 创新点第30-31页
3 实验方案第31-41页
    3.1 实验中所用的主要试剂第31-32页
    3.2 实验中所采用的主要设备与方法第32-36页
        3.2.1 制样设备第32页
        3.2.2 物化性能测试及表征设备第32-33页
        3.2.3 实验电极的制备及电池组装第33-34页
        3.2.4 电化学性能测试设备及方法第34-36页
    3.3 高压静电纺丝法制样的前期探索第36-41页
        3.3.1 一维纳米尖晶石型LiMn_2O_4材料的制备第39-40页
        3.3.2 一维纳米尖晶石型LiMn_2O_4掺杂改性材料的制备第40-41页
4 结果与讨论第41-99页
    4.1 一维纳米尖晶石型LiMn_2O_4材料的制备及性能研究第41-65页
        4.1.1 一维纳米LiMn_2O_4材料煅烧工艺研究第42-54页
        4.1.2 无机盐的浓度对一维纳米LiMn_2O_4材料形貌及性能的影响第54-57页
        4.1.3 一维纳米LiMn_2O_4与纳米颗粒LiMn_2O_4的性能对比第57-64页
        4.1.4 小结第64-65页
    4.2 高倍率一维纳米尖晶石型LiMn_2O_4掺杂改性材料的研究第65-83页
        4.2.1 高倍率掺杂改性材料热处理过程分析第65-67页
        4.2.2 高倍率掺杂改性材料的形貌分析第67-68页
        4.2.3 掺杂量对材料中Mn元素价态影响研究第68-71页
        4.2.4 掺杂量对材料相纯度影响分析第71-73页
        4.2.5 高倍率掺杂改性材料电性能的研究第73-83页
        4.2.6 小结第83页
    4.3 高电压尖晶石型LiMn_2O_4掺杂改性材料的研究第83-91页
        4.3.1 高电压掺杂改性材料元素分布第84-85页
        4.3.2 高电压掺杂改性材料相纯度分析第85-86页
        4.3.3 高电压掺杂改性材料的电性能研究第86-90页
        4.3.4 小结第90-91页
    4.4 掺杂离子对尖晶石型LiMn_2O_4改性材料性能影响分析第91-99页
        4.4.1 过渡金属离子半径对LiMn_2O_4改性材料品胞参数的影响第91-92页
        4.4.2 掺杂金属离子对LiMn_2O_4改性材料Li~+扩散系数影响第92-95页
        4.4.3 掺杂金属离子对LiMn_2O_4改性材料氧化还原峰电位的影响第95-97页
        4.4.4 掺杂金属离子对LiMn_2O_4改性材料倍率特性的影响第97-98页
        4.4.5 小结第98-99页
5 结论第99-100页
参考文献第100-109页
作者简历及在学研究成果第109-113页
学位论文数据集第113页

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