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Li4Ti5O12和LiFePO4电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 选题背景第11页
    1.2 锂离子电池简介第11-15页
        1.2.1 锂离子电池的发展历程第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的特点第14-15页
    1.3 锂离子电池负极材料概述第15-17页
        1.3.1 金属锂第15-16页
        1.3.2 合金材料第16页
        1.3.3 碳材料第16-17页
        1.3.4 金属氧化物第17页
    1.4 钛酸锂的研究进展第17-19页
        1.4.1 钛酸锂的结构和性能第17-18页
        1.4.2 尖晶石型钛酸锂的改性第18页
        1.4.3 尖晶石型钛酸锂的应用第18-19页
    1.5 锂离子电池正极材料概述第19-21页
        1.5.1 锂钴氧化物第20页
        1.5.2 镍酸锂正极材料第20页
        1.5.3 锰酸锂正极材料第20-21页
    1.6 磷酸铁锂的发展近况第21-22页
        1.6.1 磷酸铁锂性能第21页
        1.6.2 磷酸铁锂改性第21-22页
        1.6.3 磷酸铁锂应用第22页
    1.7 交流阻抗技术第22-23页
    1.8 循环伏安技术第23页
    1.9 本文的研究目的和主要研究内容第23-25页
        1.9.1 研究目的和创新性第23-24页
        1.9.2 主要研究内容第24-25页
第2章 实验部分第25-31页
    2.1 实验材料及仪器第25-27页
        2.1.1 实验材料第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26-27页
    2.2 Li_4Ti_5O_(12)的电化学测试第27-30页
        2.2.1 电池的组装第27-28页
        2.2.2 循环伏安(CV)实验第28页
        2.2.3 交流阻抗测试第28-29页
        2.2.4 等效电路的选择第29页
        2.2.5 电化学阻谱的拟合第29-30页
    2.3 本章小结第30-31页
第3章 钛酸锂及其改性的电化学研究第31-51页
    3.1 引言第31页
    3.2 纯样钛酸锂的电化学性质研究第31-42页
        3.2.1 交流阻抗测试第31-35页
        3.2.2 倍率对阻抗的影响第35页
        3.2.3 循环次数对阻抗的影响第35-37页
        3.2.4 正交实验表分析第37页
        3.2.5 循环伏安测试第37-39页
        3.2.6 不同扫速的循环伏安曲线第39-40页
        3.2.7 合成最佳样品与商品化钛酸锂电化学性能的比较第40-42页
    3.3 掺杂石墨烯的钛酸锂的电化学性质研究第42-49页
        3.3.1 循环伏安测试第42-44页
        3.3.2 交流阻抗测试第44-47页
        3.3.3 掺杂石墨烯的钛酸锂正交实验与结果第47-48页
        3.3.4 纯样钛酸锂和掺杂石墨烯钛酸锂的电化学性能比较第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第4章 磷酸铁锂及其改性的电化学研究第51-66页
    4.1 引言第51页
    4.2 磷酸铁锂电化学性能测试第51-57页
        4.2.1 交流阻抗分析第51-55页
        4.2.2 循环伏安分析第55-57页
    4.3 葡萄糖和石墨烯混合掺杂LiFePO_4的交流阻抗分析第57-61页
    4.4 LiFePO_4/C和LiFePO_4/(Carbon+Graphene)交流阻抗对比第61-62页
    4.5 混合电池的制备以及电化学性质分析第62-65页
    4.6 本章小结第65-66页
第5章 结论第66-67页
参考文献第67-71页
致谢第71页

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