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基于钛白副产制备锂离子电池电极材料(LiFePO4, α-Fe2O3)及其性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
缩略词第13-14页
第一章 绪论第14-26页
    1.1 研究背景第14-15页
    1.2 钛白副产简介第15-19页
        1.2.1 钛白粉简介第15页
        1.2.2 钛白副产的产生及其特点第15-17页
        1.2.3 钛白副产资源综合利用研究进展第17-19页
    1.3 锂离子电池简介第19-20页
        1.3.1 锂离子电池的发展史第19页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第19-20页
    1.4 橄榄石型磷酸铁锂正极材料第20-23页
        1.4.1 磷酸铁锂正极材料的结构及特点第20-21页
        1.4.2 磷酸铁锂正极材料的合成方法第21-22页
        1.4.3 钛白副产在磷酸铁锂正极材料中的应用进展第22-23页
    1.5 纳米 α-Fe_2O_3负极材料第23-24页
        1.5.1 纳米 α-Fe_2O_3的结构及其储锂机理第23页
        1.5.2 纳米 α-Fe_2O_3的合成方法第23-24页
        1.5.3 钛白副产在制备纳米 α-Fe_2O_3中的研究进展第24页
    1.6 本课题的主要研究内容第24-26页
第二章 原材料及实验方法第26-31页
    2.1 实验材料第26-27页
        2.1.1 钛白副产的外观性状第26页
        2.1.2 钛白副产的成分分析第26页
        2.1.3 主要化学药品第26-27页
    2.2 实验仪器及设备第27-28页
    2.3 实验方法第28-31页
        2.3.1 钛白副产的成分检测[11]第28-29页
        2.3.2 FePO_4中的Fe、P元素分析第29页
        2.3.3 材料的制备第29页
        2.3.4 材料的表征第29-30页
        2.3.5 材料的电化学性能测试第30-31页
            2.3.5.1 电池的组装第30页
            2.3.5.2 充放电性能测试第30页
            2.3.5.3 循环伏安(CV)及交流阻抗(EIS)测试第30-31页
第三章 钛白副产水热法制备金属离子掺杂型LiFePO_4正极材料第31-42页
    3.1 实验部分第31-32页
        3.1.1 水热法制备LiFePO_4正极材料第31-32页
        3.1.2 材料的表征及测试第32页
    3.2 单一铁源水热法制备LiFePO_4正极材料第32-35页
        3.2.1 XRD分析第32-33页
        3.2.2 SEM及EDS分析第33-34页
        3.2.3 电化学性能分析第34-35页
    3.3 混合铁源水热法制备LiFePO_4及其表征第35-39页
        3.3.1 倍率性能分析第35-36页
        3.3.2 XRD及SEM分析第36-37页
        3.3.3 最佳比例条件制备LiFePO_4的电极反应动力学研究第37-39页
    3.4 最佳比例条件制备LiFePO_4的原位碳包覆及其电化学性能第39-40页
        3.4.1 XRD分析第39页
        3.4.2 TEM分析第39-40页
        3.4.3 电化学性能分析第40页
    3.5 本章小结第40-42页
第四章 钛白副产精制、沉淀法制备纳米FePO_4及其应用研究第42-55页
    4.1 钛白副产除杂及转化第42-47页
        4.1.1 理论依据及实验步骤第42-45页
        4.1.2 除杂效果讨论第45-47页
            4.1.2.1 pH值对Ti、Al杂质去除效果的影响第45-46页
            4.1.2.2 搅拌时间对Ti、Al杂质去除效果的影响第46-47页
    4.2 最佳反应条件下的除杂效果第47-54页
        4.2.1 元素分析第47页
        4.2.2 反应条件对纳米FePO_4的影响第47-50页
            4.2.2.1 磷酸加入量的影响第47-49页
            4.2.2.2 反应温度的影响第49-50页
        4.2.3 一步固相法合成LiFePO_4/C复合材料及其电化学性能第50-54页
            4.2.3.1 TG-DSC分析第50-52页
            4.2.3.2 XRD测试第52页
            4.2.3.3 SEM及EDS分析第52-53页
            4.2.3.4 电化学性能分析第53-54页
    4.3 本章小结第54-55页
第五章 钛白副产精制、水热法制备纳米 α-Fe_2O_3及其应用研究第55-73页
    5.1 钛白副产的除杂及转化第55-57页
        5.1.1 理论依据及实验步骤第55-56页
        5.1.2 钛白副产的精制结果分析第56-57页
    5.2 纳米 α-Fe_2O_3的水热法制备第57-62页
        5.2.1 水热反应体系的影响因素第57-62页
            5.2.1.1 水热温度的影响第57-59页
            5.2.1.2 反应物浓度的影响第59-60页
            5.2.1.3 不同形貌控制剂的影响第60-61页
            5.2.1.4 形貌控制剂用量的影响第61-62页
    5.3 纳米 α-Fe_2O_3在锂离子电池中的应用研究第62-72页
        5.3.1 纳米 α-Fe_2O_3在LiFePO_4正极材料中的应用第62-66页
            5.3.1.1 不同形貌 α-Fe_2O_3制备LiFePO_4及其电化学性能第62-64页
            5.3.1.2. 不同粒径 α-Fe_2O_3制备LiFePO_4及其电化学性能第64-66页
        5.3.2 纳米 α-Fe_2O_3在锂离子电池负极材料中的应用第66-69页
            5.3.2.1 不同形貌 α-Fe_2O_3的储锂性能研究第66-67页
            5.3.2.2 不同粒径 α-Fe_2O_3的储锂性能研究第67-69页
        5.3.3 纳米 α-Fe_2O_3负极材料的性能改进研究第69-72页
            5.3.3.1 材料的制备第69-70页
            5.3.3.2 材料的物性表征第70-71页
            5.3.3.3 材料的电化学性能测试第71-72页
    5.4 本章小结第72-73页
第六章 总结与展望第73-75页
    6.1 总结第73-74页
    6.2 展望第74-75页
参考文献第75-82页
致谢第82-83页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第83页

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