摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第15-46页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂离子电池的组成及工作原理 | 第15-17页 |
1.2.1 锂离子电池的组成 | 第15-16页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.3 锂离子电池正极材料的研究进展 | 第17-24页 |
1.3.1 层状材料 | 第17-20页 |
1.3.2 尖晶石型材料 | 第20-21页 |
1.3.3 聚阴离子型材料 | 第21-24页 |
1.4 聚阴离子型锂离子电池正极材料硅酸亚铁锂的研究进展 | 第24-44页 |
1.4.1 Li_2FeSiO_4的晶体结构 | 第24-25页 |
1.4.2 Li_2FeSiO_4的合成方法 | 第25-34页 |
1.4.3 Li_2FeSiO_4的充放电机理 | 第34-35页 |
1.4.4 如何提高Li_2FeSiO_4的电化学性能:碳包覆、纳米化和晶格取代 | 第35-44页 |
1.5 本论文的选题意义及研究内容 | 第44-46页 |
第二章 实验材料、仪器设备和分析测试方法 | 第46-53页 |
2.1 实验材料与仪器设备 | 第46-48页 |
2.1.1 实验材料 | 第46-47页 |
2.1.2 实验仪器 | 第47-48页 |
2.2 材料的结构表征方法 | 第48-50页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第48页 |
2.2.2 扫描电镜分析 | 第48-49页 |
2.2.3 透射电镜分析 | 第49页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析 | 第49页 |
2.2.5 拉曼光谱分析 | 第49-50页 |
2.2.6 CHN元素分析 | 第50页 |
2.2.7 BET比表面积分析 | 第50页 |
2.2.8 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis) | 第50页 |
2.3 材料的电化学性能测试分析 | 第50-53页 |
2.3.1 电极的制备及电池的组装 | 第50-51页 |
2.3.2 电池的电化学性能测试 | 第51-53页 |
第三章 Li_2FeSiO_4/C/CMK-3 复合材料的合成及电化学性能研究 | 第53-67页 |
3.1 前言 | 第53-54页 |
3.2 实验部分 | 第54页 |
3.2.1 SBA-15 和CMK-3 的制备 | 第54页 |
3.2.2 LFS/C/CMK-3 复合物和LFS/C的合成 | 第54页 |
3.3 结果和讨论 | 第54-66页 |
3.4 本章小结 | 第66-67页 |
第四章 Li_2FeSiO_4/C/CePO_4复合材料的合成及电化学性能研究 | 第67-77页 |
4.1 前言 | 第67-68页 |
4.2 实验部分 | 第68页 |
4.2.1 CePO_4的合成 | 第68页 |
4.2.2 LFS/C/CePO_4复合材料的合成 | 第68页 |
4.3 结果与讨论 | 第68-76页 |
4.4 本章小结 | 第76-77页 |
第五章 Li_2FeSiO_4/C/Cu/Li_3PO_4复合材料的合成及电化学性能研究 | 第77-92页 |
5.1 前言 | 第77-78页 |
5.2 实验部分 | 第78页 |
5.2.1 Cu_3(PO_4)2 的合成 | 第78页 |
5.2.2 LFS/C/Cu/Li_3PO_4复合材料的合成 | 第78页 |
5.3 结果和讨论 | 第78-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-92页 |
第六章 钇掺杂Li_2FeSiO_4/C材料的合成及电化学性能研究 | 第92-106页 |
6.1 前言 | 第92页 |
6.2 实验部分 | 第92-93页 |
6.2.1 Li_2Fe_(1-x)Y_xSiO_4/C材料的合成 | 第92-93页 |
6.3 结果和讨论 | 第93-105页 |
6.4 本章小结 | 第105-106页 |
第七章 钛掺杂Li_2FeSiO_4/C材料的合成及电化学性能研究 | 第106-119页 |
7.1 前言 | 第106页 |
7.2 实验部分 | 第106页 |
7.2.1 Li_2Fe_(1-x)Ti_xSiO_4/C材料合成 | 第106页 |
7.3 结果和讨论 | 第106-118页 |
7.4 本章小结 | 第118-119页 |
第八章 结论与展望 | 第119-122页 |
参考文献 | 第122-156页 |
作者简介及攻读博士学位期间所取得的学术成果 | 第156-159页 |
致谢 | 第159-160页 |