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锂离子电池正极材料Li3V2(PO43的制备和改性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池概述第11-15页
        1.2.1 锂离子电池的发展第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的组成第12-13页
        1.2.3 锂离子电池工作原理第13-14页
        1.2.4 锂离子电池的特点第14-15页
    1.3 锂离子电池正极材料研究进展第15-20页
        1.3.1 锂离子电池正极材料特点第15页
        1.3.2 LiCoO_2正极材料第15-16页
        1.3.3 LiNiO_2正极材料第16-17页
        1.3.4 氧化锰锂正极材料第17-18页
        1.3.5 LiFePO_4正极材料第18-19页
        1.3.6 多元协同正极材料第19-20页
    1.4 锂离子电池正极材料Li_3V_2(PO_4)_3 的研究现状第20-24页
        1.4.1 Li_3V_2(PO_4)_3 的结构和电化学性能第20-21页
        1.4.2 Li_3V_2(PO_4)_3 正极材料的优点第21页
        1.4.3 Li_3V_2(PO_4)_3 正极材料的缺点第21-22页
        1.4.4 Li_3V_2(PO_4)_3 的制备方法第22页
        1.4.5 Li_3V_2(PO_4)_3 的改性研究第22-24页
    1.5 课题研究的目的和意义第24-25页
2 实验原料与实验过程第25-29页
    2.1 主要化学原料与药品第25页
    2.2 主要实验仪器第25-26页
    2.3 材料制备第26页
    2.4 电极片制备及模拟电池组装第26-27页
        2.4.1 制备电极片第26页
        2.4.2 模拟电池组装第26-27页
    2.5 材料表征及电化学性能测试第27-29页
        2.5.1 X射线衍射(XRD)分析第27页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第27页
        2.5.3 恒流充放电测试第27-28页
        2.5.4 循环伏安(CV)测试第28页
        2.5.5 交流阻抗谱测试第28-29页
3 水热法制备Li_3V_2(PO_4)_3/C第29-41页
    3.1 概述第29页
    3.2 水热温度和煅烧温度对Li_3V_2(PO_4)_3/C正极材料性能的影响第29-36页
        3.2.1 水热法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第29-30页
        3.2.2 不同水热温度下合成Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的微观结构及形貌第30-32页
        3.2.3 不同水热温度下合成Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的电化学性能第32-33页
        3.2.4 不同煅烧温度下合成Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的微观结构及形貌第33-34页
        3.2.5 不同煅烧温度下合成Li_3V_2(PO_4)_3/C材料的电化学性能第34-36页
    3.3 葡萄糖含量对Li_3V_2(PO_4)_3/C性能的影响第36-39页
        3.3.1 材料的制备第36页
        3.3.2 材料的微观结构和形貌第36-38页
        3.3.3 材料的电化学性能第38-39页
    3.4 本章小结第39-41页
4 溶胶-凝胶法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C正极材料第41-59页
    4.1 概述第41-42页
    4.2 溶胶-凝胶法合成Li_3V_(2-x)Cr_x(PO_4)_3/C第42-47页
        4.2.1 Li_3V_(2-x)Cr_x(PO_4)_3/C(x=0.00,0.10,0.15,0.20)材料的制备第42页
        4.2.2 Li_3V_(2-x)Cr_x(PO_4)_3/C材的微观结构及形貌第42-45页
        4.2.3 Li_3V_(2-x)Cr_x(PO_4)_3/C材料的电化学性能第45-47页
    4.3 溶胶-凝胶法合成Li_3V_(2-x)Ba_x(PO_4)_3/C第47-51页
        4.3.1 Li_3V_(2-x)Ba_x(PO_4)_3/C(x=0.00,0.10,0.15,0.20)材料的制备第47页
        4.3.2 Li_3V_(2-x)Ba_x(PO_4)_3/C的微观结构和形貌第47-50页
        4.3.3 Li_3V_(2-x)Ba_x(PO_4)_3/C材料的电化学性能第50-51页
    4.4 碳源对溶胶-凝胶法合成Li_3V_2(PO_4)_3 性能的影响第51-55页
        4.4.1 不同碳源包覆Li_3V_2(PO_4)_3 的工艺流程第51-52页
        4.4.2 不同碳源包覆Li_3V_2(PO_4)_3 的微观结构和形貌第52-53页
        4.4.3 不同碳源包覆Li_3V_2(PO_4)_3 的电化学性能第53-55页
    4.5 Li_3V_2(PO_4)_3/C和碳纳米管以及乙炔黑复合材料的研究第55-58页
        4.5.1 材料的制备第55页
        4.5.2 材料的微观结构和形貌第55-57页
        4.5.3 材料的电化学性能第57-58页
    4.6 小结第58-59页
结论第59-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-65页
攻读学位期间的研究成果第65页

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