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新型核壳结构LiFePO4/C锂离子电池正极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-27页
    1.1 锂离子电池概况第11页
    1.2 LiFePO_4的结构第11-12页
    1.3 LiFePO_4的充放电机理第12-15页
    1.4 LiFePO_4的合成方法第15-18页
        1.4.1 固相合成法第16页
        1.4.2 水热合成法第16-17页
        1.4.3 溶胶-凝胶法第17页
        1.4.4 其他合成方法第17-18页
    1.5 LiFePO_4的改性研究第18-20页
        1.5.1 提高电子导电性第18-19页
        1.5.2 提高离子扩散速率第19-20页
    1.6 论文工作的提出第20-22页
    参考文献第22-27页
第二章 实验部分第27-31页
    2.1 主要试剂第27页
    2.2 样品制备第27页
        2.2.1 聚苯胺包覆FePO_4前驱体制备第27页
        2.2.2 核壳结构的LiFePO_4/C纳米复合材料制备第27页
    2.3 分析测试方法第27-29页
        2.3.1 热分析第27-28页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)分析第28页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)分析第28页
        2.3.4 能量散射光谱(EDS)分析第28页
        2.3.5 高频红外碳硫仪测定第28-29页
        2.3.6 交流阻抗测试(EIS)第29页
    2.4 材料电化学性能测试第29-31页
第三章 碳源对核壳结构LiFePO_4/C纳米复合正极材料电池性能的影响第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验第31-33页
        3.2.1 主要试剂第31-32页
        3.2.2 样品制备第32页
        3.2.3 材料物理表征方法第32页
        3.2.4 电化学性能测试第32-33页
    3.3 结果与讨论第33-40页
        3.3.1 样品的含碳量分析第33页
        3.3.2 SEM分析第33-34页
        3.3.3 XRD分析第34-35页
        3.3.4 导电剂对比容量的影响第35-39页
        3.3.5 循环伏安法对电极脱嵌锂反应过程分析第39-40页
    3.4 结论第40-41页
    参考文献第41-43页
第四章 碳壳厚度对核壳结构LiFePO_4/C纳米复合正极材料电池性能的影响第43-61页
    4.1 引言第43页
    4.2 实验第43-45页
        4.2.1 主要试剂第43页
        4.2.2 LiFePO_4/C纳米复合材料的合成第43-44页
        4.2.3 材料物理表征方法第44页
        4.2.4 电化学性能测试第44-45页
    4.3 结果与讨论第45-56页
        4.3.1 SEM分析第45-46页
        4.3.2 XRD分析第46-48页
        4.3.3 碳包覆量对比容量的影响第48-56页
    4.4 结论第56-58页
    参考文献第58-61页
第五章 结论第61-63页
    5.1 结论第61-62页
    5.2 创新点第62页
    5.3 展望第62-63页
致谢第63-65页
攻读硕士期间发表的学术论文第65页

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