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磷酸钒锂基正极材料的结构与循环稳定性研究

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

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