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LiFe1-x-yMnxMgyPO4/C复合材料的制备及性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-9页
第一章 绪论第14-40页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 共沉淀法合成磷酸铁锂的研究进展第15-22页
        1.2.1 合成纳米化的材料第15-17页
        1.2.2 反应机理第17-19页
        1.2.3 提高材料振实密度第19-20页
        1.2.4 高电导率材料的引入第20-22页
    1.3 溶剂热法合成磷酸铁锂的研究进展第22-31页
        1.3.1 合成大(010)面的材料第23-25页
        1.3.2 合成纳米化、高比表面积形貌的材料第25-27页
        1.3.3 高电导率材料的引入第27-28页
        1.3.4 反应机理第28-31页
    1.4 sol-gel法合成磷酸铁锂的研究进展第31-37页
        1.4.1 螯合剂第31-34页
        1.4.2 高电导率材料的引入第34-35页
        1.4.3 两亲性的表面活性剂第35-37页
    1.5 研究意义与研究内容第37-40页
        1.5.1 研究意义第37-38页
        1.5.2 研究内容第38-40页
第二章 实验原料、设备及分析测试方法第40-46页
    2.1 主要实验原料及设备第40-41页
        2.1.1 实验原料第40页
        2.1.2 实验设备第40-41页
    2.2 材料的表征第41-43页
    2.3 电池的组装及电化学性能测试第43-46页
第三章 溶胶凝胶法制备纳米级多孔材料LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C第46-70页
    3.1 实验第47-48页
    3.2 烧结温度对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C性能的影响第48-57页
        3.2.1 烧结温度对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C结构的影响第48-49页
        3.2.2 烧结温度对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C形貌的影响第49-53页
        3.2.3 烧结温度对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C电化学性能的影响第53-55页
        3.2.4 电化学反应动力学研究第55-57页
    3.3 碳含量对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C性能的影响第57-63页
        3.3.1 碳含量对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C结构的影响第57-58页
        3.3.2 碳含量对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C形貌的影响第58-61页
        3.3.3 碳含量对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C电化学性能的影响第61-63页
    3.4 CTAB对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C性能的影响第63-66页
        3.4.1 CTAB对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C结构的影响第63页
        3.4.2 CTAB对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C形貌的影响第63-65页
        3.4.3 CTAB对LiFe_(0.75)Mn_(0.25)PO_4/C电化学性能的影响第65-66页
    3.5 Mg掺杂对材料性能的影响第66-69页
        3.5.1 Mg掺杂对材料结构的影响第66页
        3.5.2 Mg掺杂对材料形貌的影响第66-68页
        3.5.3 Mg掺杂对材料电化学性能的影响第68-69页
    3.6 小结第69-70页
第四章 LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C和LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C的制备第70-90页
    4.1 实验第70-71页
    4.2 烧结温度对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C性能的影响第71-76页
        4.2.1 烧结温度对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C结构的影响第71-72页
        4.2.2 烧结温度对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C形貌的影响第72-74页
        4.2.3 烧结温度对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C电化学性能的影响第74-76页
    4.3 碳含量对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C性能的影响第76-79页
        4.3.1 碳含量对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C结构的影响第76-77页
        4.3.2 碳含量对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C形貌的影响第77-78页
        4.3.3 碳含量对LiFe_(0.50)Mn_(0.50)PO_4/C电化学性能的影响第78-79页
    4.4 烧结温度对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C性能的影响第79-85页
        4.4.1 烧结温度对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C结构的影响第79-80页
        4.4.2 烧结温度对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C形貌的影响第80-83页
        4.4.3 烧结温度对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C电化学性能的影响第83-85页
    4.5 碳含量对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C性能的影响第85-88页
        4.5.1 碳含量对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C结构的影响第85页
        4.5.2 碳含量对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C形貌的影响第85-86页
        4.5.3 碳含量对LiFe_(0.25)Mn_(0.75)PO_4/C电化学性能的影响第86-88页
    4.6 小结第88-90页
第五章 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料热稳定性的研究第90-100页
    5.1 实验第90-91页
    5.2 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料热稳定性的研究第91-97页
        5.2.1 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料的热重研究第91-92页
        5.2.2 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料的结构研究第92-95页
        5.2.3 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料的形貌研究第95-96页
        5.2.4 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料的反应研究第96-97页
        5.2.5 LiFePO_4/C-LiMn_2O_4混合材料的电化学性能研究第97页
    5.3 小结第97-100页
第六章 结论第100-104页
    6.1 结论第100-101页
    6.2 创新点第101-102页
    6.3 展望第102-104页
致谢第104-106页
参考文献第106-116页
发表的论文及奖励第116-117页

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