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锂离子电池正极材料LiFePO4的合成与改性研究

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

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