摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第9-27页 |
1.1 课题研究背景及意义 | 第9页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第9-13页 |
1.2.1 锂离子电池的发展概况及研究现状 | 第9-11页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.3 锂离子电池的性能特点 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池正极材料概述 | 第13-18页 |
1.3.1 层状LiMO_2正极材料 | 第14-16页 |
1.3.2 尖晶石型LiMn2O_4正极材料 | 第16-17页 |
1.3.3 橄榄石型LiMPO_4 (M=Fe、Mn、Ni、Co)正极材料 | 第17-18页 |
1.4 磷酸锰锂(Li MnPO_4)正极材料 | 第18-25页 |
1.4.1 橄榄石型LiMnPO_4正极材料的基本特点 | 第18-19页 |
1.4.2 橄榄石型正极材料LiMnPO_4的制备方法 | 第19-23页 |
1.4.3 LiMnPO_4电化学性能的改性方法 | 第23-25页 |
1.5 选题依据和研究内容 | 第25-27页 |
第二章 实验原料及研究方法 | 第27-35页 |
2.1 实验原料 | 第27-28页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第28页 |
2.3 两亲性炭材料(ACM)的制备 | 第28-29页 |
2.4 磷酸锰锂(LiMnPO_4)和磷酸锰铁锂(LiMn_(1-x)Fe_xPO_4)的制备 | 第29-30页 |
2.4.1 改性的固相法合成LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x=0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)材料 | 第29页 |
2.4.2 溶剂热法合成LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x= 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)纳米材料 | 第29-30页 |
2.5 材料表征 | 第30-32页 |
2.5.1 X射线衍射分析(XRD) | 第30-31页 |
2.5.2 场发射扫描电镜分析(FESEM) | 第31页 |
2.5.3 透射电镜分析(HRTEM) | 第31页 |
2.5.4 比表面积和孔径分布测试(BET) | 第31页 |
2.5.5 元素分析 | 第31-32页 |
2.5.6 电感耦合等离子光谱分析(ICP) | 第32页 |
2.5.7 电导率测试 | 第32页 |
2.6 电池的组装与测试 | 第32-35页 |
2.6.1 正极片的制备 | 第32-33页 |
2.6.2 扣式电池的组装 | 第33页 |
2.6.3 电化学测试 | 第33-35页 |
第三章 改性的固相法合成LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x=0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)正极材料 | 第35-49页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 前驱体的表征 | 第36-37页 |
3.3 不同碳源(PVP+Vc、Vc+沥青、ACM)对合成LiMnPO_4的影响 | 第37-38页 |
3.4 不同ACM(10%、15%、25%)的含量对LiMnPO_4的影响 | 第38页 |
3.5 LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x=0, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5)的表征 | 第38-42页 |
3.6 LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x=0,0.2,0.3,0.4,0.5)的电化学性能 | 第42-46页 |
3.7 锂离子扩散系数的计算 | 第46-47页 |
3.8 LiMn_(1-x)Fe_xPO_4固溶体动力学行为的分析 | 第47-49页 |
第四章 溶剂热法制备二元固溶体LiMn_(1-x)Fe_xPO_4/C (x= 0.2, 0.3, 0.4, 0.5) 正极材料 | 第49-60页 |
4.1 引言 | 第49-50页 |
4.2 不同的煅烧温度对合成LiMn_(0.5)Fe_(0.5)PO_4/C的影响 | 第50-55页 |
4.2.1 物相分析 | 第50-51页 |
4.2.2 形貌和生长机理分析 | 第51页 |
4.2.3 电化学性能分析 | 第51-55页 |
4.3 不同的Mn/Fe比例的影响 | 第55-60页 |
4.3.1 物相分析 | 第55-56页 |
4.3.2 形貌和结构分析 | 第56-57页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第57-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-73页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第73-74页 |
致谢 | 第74-75页 |