摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第16-37页 |
1.1 课题研究的目的和意义 | 第16-17页 |
1.2 锂离子电池的概述 | 第17-22页 |
1.2.1 锂离子电池的发展进程 | 第17-19页 |
1.2.2 锂离子电池的基本工作原理 | 第19-20页 |
1.2.3 锂离子电池的组成结构 | 第20-21页 |
1.2.4 锂离子电池的特性 | 第21-22页 |
1.3 锂电池正极材料的发展进程 | 第22-27页 |
1.3.1 层状结构的LiCoO_2正极材料 | 第23-24页 |
1.3.2 层状结构的LiNiO_2正极材料 | 第24-25页 |
1.3.3 尖晶石型LiMn_2O_4正极材料 | 第25-26页 |
1.3.4 橄榄石型LiFePO_4正极材料 | 第26-27页 |
1.4 磷酸钒锂正极材料的研究进展 | 第27-36页 |
1.4.1 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的结构特点 | 第27-29页 |
1.4.2 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的充放电机理 | 第29页 |
1.4.3 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的合成方法 | 第29-34页 |
1.4.4 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的掺杂研究 | 第34-35页 |
1.4.5 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的碳包覆制备工艺研究 | 第35-36页 |
1.5 本论文的研究内容 | 第36-37页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第37-44页 |
2.1 实验所用的材料与仪器设备 | 第37-39页 |
2.1.1 实验所用的材料 | 第37-38页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第38-39页 |
2.2 原料的制备及电池的组装 | 第39-40页 |
2.2.1 实验原料的球磨 | 第39页 |
2.2.2 Li_3V_2(PO_4)_3 材料的合成 | 第39页 |
2.2.3 正极片的制备 | 第39页 |
2.2.4 扣式电池的组装 | 第39-40页 |
2.3 材料的物理性能表征 | 第40-42页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第40页 |
2.3.2 XRD结构精修 | 第40-41页 |
2.3.3 扫描电子显微镜分析 | 第41页 |
2.3.4 透射电子显微镜分析 | 第41页 |
2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第41页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第41页 |
2.3.7 拉曼光谱分析 | 第41-42页 |
2.3.8 X射线吸收近边结构分析 | 第42页 |
2.4 电化学性能测试 | 第42-44页 |
2.4.1 充放电测试 | 第42页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第42-43页 |
2.4.3 电化学阻抗谱测试 | 第43-44页 |
第3章 Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的结构与循环性能研究 | 第44-67页 |
3.1 球磨分散剂中添加过氧化氢对Li_3V_2(PO_4)_3/C性能的影响 | 第44-57页 |
3.1.1 Li_3V_2(PO_4)_3/C前驱体的结构分析 | 第44页 |
3.1.2 Li_3V_2(PO_4)_3/C前驱体的元素价态分析 | 第44-48页 |
3.1.3 球磨分散剂中添加过氧化氢对Li_3V_2(PO_4)_3/C结构的影响 | 第48-50页 |
3.1.4 球磨分散剂中添加过氧化氢对Li_3V_2(PO_4)_3/C形貌的影响 | 第50-54页 |
3.1.5 球磨过程中添加过氧化氢合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的充放电分析 | 第54-56页 |
3.1.6 球磨过程中添加过氧化氢合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的循环伏安测试 | 第56-57页 |
3.2 充电截止电压的升高对Li_3V_2(PO_4)_3/C循环稳定性的影响 | 第57-66页 |
3.2.1 充电截止电压的升高对Li_3V_2(PO_4)_3/C充放电的影响 | 第57-58页 |
3.2.2 充电截止电压的升高对Li_3V_2(PO_4)_3/C循环性能的影响 | 第58-60页 |
3.2.3 不同充电截止电压下循环后Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构精修 | 第60-62页 |
3.2.4 充电截止电压的升高Li_3V_2(PO_4)_3/C的XANES分析 | 第62-63页 |
3.2.5 充电截止电压的升高Li_3V_2(PO_4)_3/C的元素价态分析 | 第63-65页 |
3.2.6 充电截止电压的升高Li_3V_2(PO_4)_3/C的形貌表征 | 第65-66页 |
3.3 本章小结 | 第66-67页 |
第4章 Mg~(2+)掺杂对Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的结构与循环稳定性的影响 | 第67-93页 |
4.1 球磨介质中不添加H_2O_2合成Li_3(V_(1-x)Mg_x)_2(PO_4)_3/C性能研究 | 第67-73页 |
4.1.1 Li_3(V_(1-x)Mg_x)_2(PO_4)_3/C材料物理性能研究 | 第67-70页 |
4.1.2 Mg~(2+)掺杂对Li_3V_2(PO_4)_3/C材料电化学性能的影响 | 第70-73页 |
4.2 球磨过程添加H_2O_2对Li_3(V_(1-x)Mg_x)_2(PO_4)_3/C性能的影响 | 第73-80页 |
4.2.1 Li_3(V_(1-x)Mg_x)_2(PO_4)_3/C材料物理性能 | 第73-75页 |
4.2.2 Mg~(2+)掺杂Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的电化学性能 | 第75-80页 |
4.3 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的循环稳定性 | 第80-92页 |
4.3.1 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的倍率性能分析 | 第80-81页 |
4.3.2 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的充放电性能 | 第81-83页 |
4.3.3 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的循环性能分析 | 第83-84页 |
4.3.4 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的XRD结构精修分析 | 第84-86页 |
4.3.5 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的SEM分析 | 第86-88页 |
4.3.6 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的TEM分析 | 第88-89页 |
4.3.7 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的电化学阻抗谱分析 | 第89-91页 |
4.3.8 Li_3(V_(0.9)Mg_(0.1))_2(PO_4)_3/C材料的XRD分析 | 第91-92页 |
4.4 本章小结 | 第92-93页 |
第5章 Al_2O_3包覆对Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的结构与循环稳定性的影响 | 第93-123页 |
5.1 Al_2O_3包覆对Li_3V_2(PO_4)_3/C材料物理性能的影响 | 第93-99页 |
5.1.1 Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的XRD分析 | 第93-94页 |
5.1.2 AL_2O_3包覆LI3V_2(PO_4)_3/C材料的红外分析 | 第94-95页 |
5.1.3 Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的Raman光谱分析 | 第95-96页 |
5.1.4 Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的形貌分析 | 第96-99页 |
5.2 Al_2O_3包覆对Li_3V_2(PO_4)_3/C的锂离子扩散系数的影响 | 第99-109页 |
5.2.1 Al_2O_3包覆对球磨不加过氧化氢Li_3V_2(PO_4)_3/C锂离子扩散系数影响 | 第99-105页 |
5.2.2 Al_2O_3包覆对球磨添加过氧化氢Li_3V_2(PO_4)_3/C锂离子扩散系数影响 | 第105-109页 |
5.3 Al_2O_3包覆对Li_3V_2(PO_4)_3/C材料电化学性能的影响 | 第109-118页 |
5.3.1 球磨不加过氧化氢Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料充放电分析 | 第109-112页 |
5.3.2 球磨加过氧化氢Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料充放电测试 | 第112-115页 |
5.3.3 Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的循环伏安分析 | 第115-117页 |
5.3.4 Al_2O_3包覆Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的交流阻抗分析 | 第117-118页 |
5.4 Al_2O_3包覆对多电子交换条件下Li_3V_2(PO_4)_3/C结构的影响 | 第118-121页 |
5.5 本章小结 | 第121-123页 |
结论 | 第123-125页 |
创新点 | 第125页 |
展望 | 第125-126页 |
参考文献 | 第126-138页 |
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果 | 第138-140页 |
致谢 | 第140页 |