首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

LiMnPO4正极材料的控制合成及纳米修饰

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-16页
    1.1 引言第8页
    1.2 锂离子电池简介第8-12页
    1.3 LiMnPO_4正极材料的研究进展第12-15页
        1.3.1 LiMnPO_4材料的合成方法第12-13页
        1.3.2 LiMnPO_4正极材料的改性研究第13-15页
    1.4 主要研究内容第15-16页
第2章 实验仪器和方法第16-22页
    2.1 实验仪器及设备第16-17页
        2.1.1 实验试剂第16-17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 LiMnPO_4的合成方法第17-19页
        2.2.1 溶剂热法制备 LiMnPO_4第17-18页
        2.2.2 溶剂热法制备 LiMn_(0.9)Fe_(0.1)PO_4第18页
        2.2.3 碳包覆方法第18页
        2.2.4 多并苯包覆方法第18页
        2.2.5 液相包覆法第18-19页
    2.3 电极的制备及实验电池的组装第19页
        2.3.1 正极的制备第19页
        2.3.2 电池的组装第19页
    2.4 物理表征方法第19-20页
        2.4.1 X 射线衍射(XRD)测试第19页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)测试第19-20页
        2.4.3 透射电子显微镜(TEM)测试第20页
        2.4.4 傅立叶变换红外光谱(FT-IR)分析第20页
        2.4.5 电感耦合等离子体发射光谱(ICP)分析第20页
        2.4.6 热重(TG)分析第20页
    2.5 电化学性能测试第20-22页
        2.5.1 恒电流充放电测试第20-21页
        2.5.2 循环伏安(CV)测试第21页
        2.5.3 电化学阻抗谱(EIS)测试第21-22页
第3章 溶剂热法制备 LiMnPO_4材料及其容量衰减机制研究第22-42页
    3.1 引言第22页
    3.2 初始反应物浓度的影响第22-24页
        3.2.1 初始反应物浓度对材料形貌的影响第22-23页
        3.2.2 初始反应物浓度对材料电化学性能的影响第23-24页
    3.3 加料方式的影响第24-29页
        3.3.1 加料方式对材料结构的影响第25-26页
        3.3.2 加料方式对材料形貌的影响第26-27页
        3.3.3 加料方式对材料电化学性能的影响第27-29页
    3.4 LMP 材料性能衰减机制研究第29-41页
        3.4.1 滴加法制备材料电化学性能第29-33页
        3.4.2 LMP-PAS 材料容量衰减机制分析第33-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第4章 高性能的 LiMn_(0.9)Fe_(0.1)PO_4-Polyacene 复合材料的制备第42-58页
    4.1 引言第42页
    4.2 LMFP-PAS 制备过程示意第42-43页
    4.3 Fe 的掺杂对材料结构的影响第43-44页
    4.4 不同 PAS 包覆量对材料形貌的影响第44-49页
    4.5 PAS 形成过程分析第49-51页
    4.6 不同 PAS 包覆量对材料电化学性能的影响第51-56页
    4.7 材料容量衰减原因分析第56-57页
    4.8 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-64页
攻读学位期间发表的学术论文及专利第64-66页
致谢第66页

论文共66页,点击 下载论文
上一篇:火电厂厂级AGC系统数学建模和负荷优化分配的研究
下一篇:超声电机高分子合金摩擦材料的研究