摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-33页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池的发展历史和现状 | 第10-12页 |
1.3 锂离子电池的组成与工作原理 | 第12-13页 |
1.4 锂离子电池正极材料的特性及研究进展 | 第13-31页 |
1.4.1 锂离子电池正极材料的要求 | 第13-14页 |
1.4.2 钴系正极材料 | 第14-16页 |
1.4.3 镍系正极材料 | 第16-18页 |
1.4.4 锰系正极材料 | 第18-22页 |
1.4.5 磷酸铁锂LiFePO_4 | 第22-30页 |
1.4.6 其它正极材料 | 第30-31页 |
1.5 本课题选题思想和研究内容 | 第31-33页 |
第二章 LiFePO_4的合成研究 | 第33-42页 |
2.1 引言 | 第33页 |
2.2 实验 | 第33-36页 |
2.2.1 电炉恒温带测定 | 第33-35页 |
2.2.2 LiFePO_4的合成 | 第35页 |
2.2.3 热分析 | 第35页 |
2.2.4 物相分析 | 第35-36页 |
2.2.5 形貌分析 | 第36页 |
2.3 热重、差热分析结果 | 第36-38页 |
2.4 合成条件对LiFePO_4物相结构的影响 | 第38-40页 |
2.5 合成条件对LiFePO_4表面形貌的影响 | 第40页 |
2.6 本章小结 | 第40-42页 |
第三章 LiFePO_4的电化学性能研究 | 第42-48页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验 | 第42-44页 |
3.2.1 LiFePO_4的制备 | 第42页 |
3.2.2 电极测试体系 | 第42-44页 |
3.2.3 电化学性能测试 | 第44页 |
3.3 合成条件对LiFePO_4电化学性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.1 合成条件对LiFePO_4的充放电性能的影响 | 第44-46页 |
3.3.2 合成条件对LiFePO_4循环性能的影响 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 LiFePO_4的表面改性 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验 | 第48-49页 |
4.2.1 LiFePO_4/C复合材料的制备 | 第48-49页 |
4.2.2 物理性能分析 | 第49页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第49页 |
4.3 表面改性对LiFePO_4物理性能的影响 | 第49-51页 |
4.3.1 合成样品的含碳量分析 | 第49页 |
4.3.2 样品的XRD分析 | 第49-51页 |
4.3.3 样品的SEM分析 | 第51页 |
4.4 表面改性对LiFePO_4电化学性能的影响 | 第51-59页 |
4.4.1 表面改性对LiFePO_4充放电性能的影响 | 第51-53页 |
4.4.2 表面改性对LiFePO_4循环性能的影响 | 第53-54页 |
4.4.3 改性后LiFePO_4的倍率性能 | 第54页 |
4.4.4 LiFePO_4/C交流阻抗研究 | 第54-55页 |
4.4.5 LiFePO_4/C循环伏安研究 | 第55-56页 |
4.4.6 锂在LiFePO_4/C中的扩散系数 | 第56-59页 |
4.5 本章小结 | 第59-60页 |
第五章 体相掺杂改性LiFePO_4 | 第60-66页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 实验 | 第61-62页 |
5.2.1 体相掺杂LiFePO_4的制备 | 第61页 |
5.2.2 物理性能分析 | 第61页 |
5.2.3 电化学性能测试 | 第61页 |
5.2.4 电导率的测定 | 第61-62页 |
5.3 体相掺杂对LiFePO_4物理性能的影响 | 第62页 |
5.3.1 掺杂LiFePO_4的物相分析 | 第62页 |
5.4 体相掺杂对LiFePO_4电化学性能的影响 | 第62-64页 |
5.4.1 体相掺杂对LiFePO_4充放电性能的影响 | 第62-64页 |
5.4.2 体相掺杂对LiFePO_4循环性能的影响 | 第64页 |
5.5 电导率测定 | 第64-65页 |
5.6 本章小结 | 第65-66页 |
第六章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-76页 |
致谢 | 第76-77页 |
攻读硕士学位期间的研究成果及所获奖励 | 第77页 |