第一章 前言 | 第1-29页 |
1.1 锂离子电池简介 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池正极材料简介 | 第13页 |
1.3 锂锰氧正极材料的研究 | 第13-20页 |
1.3.1 尖晶石型 Li_xMn_2O_4简介 | 第13-15页 |
1.3.2 尖晶石型 Li_xMn_2O_4合成方法 | 第15-16页 |
1.3.3 层状LiMnO_2体系简介 | 第16-18页 |
1.3.4 层状LiMnO_2体系合成方法 | 第18-19页 |
1.3.5 层状Li_2MnO_3体系简介 | 第19-20页 |
1.3.6 层状Li_2MnO_3合成方法 | 第20页 |
1.4 小结 | 第20-21页 |
1.5 锂离子电池材料的一些研究方法 | 第21-26页 |
1.6 研究构想 | 第26-29页 |
1.6.1 课题的提出 | 第26-27页 |
1.6.2 课题的研究内容 | 第27-28页 |
1.6.3 关键问题 | 第28-29页 |
第二章 实验原锂及药品、仪器 | 第29-32页 |
2.1 水热法概述 | 第29页 |
2.2 水热法的原锂 | 第29-30页 |
2.3 水热法的特点 | 第30页 |
2.4 实验方案 | 第30-31页 |
2.5 实验所用的药品 | 第31页 |
2.6 实验所用的仪器 | 第31-32页 |
第三章 固相法制备纳米结构Li_2MnO_3 | 第32-38页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验 | 第32-33页 |
3.2.1 样品的制备 | 第32-33页 |
3.2.2 物性表征 | 第33页 |
3.3 结果和讨论 | 第33-37页 |
3.3.1 XRD分析 | 第33-34页 |
3.3.2 前驱物形貌对产物形貌的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 顺磁共振分析 | 第35-36页 |
3.3.4 FTIR分析 | 第36-37页 |
3.3.5 反应温度和反应时间对产物的影响 | 第37页 |
3.4 结论 | 第37-38页 |
第四章 氧化-还原水热合成纳米结构Li_2MnO_3和LiMnO_2 | 第38-53页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 实验 | 第38-39页 |
4.2.1 样品的制备 | 第38-39页 |
4.2.2 物性表征 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-51页 |
4.3.1 以 MnOOH为前驱体合成Li_2MnO_3的条件实验 | 第39-43页 |
4.3.2 以 Mn_3O_4为前驱体合成LiMnO_2的条件实验 | 第43页 |
4.3.3 以 MnOOH为前驱体合成LiMnO_2的条件实验 | 第43-44页 |
4.3.4 前驱物纳米结构对产物结构的影响 | 第44-49页 |
4.3.5 反应机锂的讨论 | 第49-51页 |
4.4 结论 | 第51-53页 |
第五章 水热法合成纳米结构LiMn_2O_4 | 第53-55页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 实验 | 第53页 |
5.2.1 样品的制备 | 第53页 |
5.2.2 物性表征 | 第53页 |
5.3 结果和讨论 | 第53-54页 |
5.3.1 XRD分析 | 第53-54页 |
5.3.3 TEM照片 | 第54页 |
5.4 结论 | 第54-55页 |
第六章 产物的电化学测试 | 第55-60页 |
6.1 引言 | 第55-56页 |
6.2 不同纳米结构的Li_2MnO_3的电化学性能测试 | 第56-58页 |
6.2.1 实验方法 | 第56页 |
6.2.2 实验结果与讨论 | 第56-58页 |
6.2.3 结论 | 第58页 |
6.3 LiMn_2O_4纳米粒子的电化学性能测试 | 第58-59页 |
6.3.1 实验方法 | 第58页 |
6.3.2 实验结果与讨论 | 第58-59页 |
6.4 LiMnO_2纳米粒子的电化学性能测试 | 第59-60页 |
6.4.1 实验方法 | 第59页 |
6.4.2 实验结果与讨论 | 第59-60页 |
第七章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-65页 |