中文摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-27页 |
1.1 锂离子电池的发展历程 | 第9-10页 |
1.2 锂离子电池的构成 | 第10-12页 |
1.2.1 正极材料 | 第10-11页 |
1.2.2 负极材料 | 第11页 |
1.2.3 电解液 | 第11-12页 |
1.3 锂离子电池的工作原理及特性 | 第12-14页 |
1.3.1 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3.2 锂离子电池的特征 | 第13-14页 |
1.4 锂离子电池正极材料的研究进展 | 第14-21页 |
1.4.1 LiMO_2正极材料 | 第14-17页 |
1.4.2 LiMn_2O_4 正极材料 | 第17-18页 |
1.4.3 LiFePO_4 正极材料 | 第18-19页 |
1.4.4 Li-V-O 系列正极材料 | 第19-21页 |
1.5 Li_(1+x)V_3O_8 正极材料的研究进展 | 第21-27页 |
1.5.1 Li_(1+x)V_3O_8 正极材料的充放电机理 | 第21-22页 |
1.5.2 Li_(1+x)V_3O_8 的合成方法 | 第22-24页 |
1.5.3 Li_(1+x)V_3O_8 的掺杂改性研究 | 第24页 |
1.5.4 本课题的研究内容及意义 | 第24-27页 |
第二章 实验方法和仪器 | 第27-35页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第27-28页 |
2.1.1 实验药品 | 第27-28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28页 |
2.2 实验方法 | 第28-31页 |
2.2.1 溶胶凝胶法 | 第28-29页 |
2.2.2 溶胶凝胶法-微波后处理 | 第29-30页 |
2.2.3 中热固相法 | 第30页 |
2.2.4 中热固相法Li_(1+x)V_3O_8 的掺杂改性 | 第30页 |
2.2.5 中热固相法Li_(1+x)V_3O_8 的Ti-F 复合掺杂 | 第30-31页 |
2.3 电极制备及半电池组装 | 第31-32页 |
2.3.1 电极制备 | 第31页 |
2.3.2 半电池组装 | 第31-32页 |
2.4 测试方法 | 第32-35页 |
2.4.1 热重(TG)和差热(DTA) | 第32页 |
2.4.2 XRD 测试 | 第32页 |
2.4.3 扫描电子显微镜 | 第32页 |
2.4.4 激光粒度测试 | 第32-33页 |
2.4.5 充放电性能测试 | 第33页 |
2.4.6 循环伏安(CV)测试 | 第33页 |
2.4.7 交流阻抗(EIS)测试 | 第33-34页 |
2.4.8 四探针技术测试电导率 | 第34-35页 |
第三章 溶胶凝胶法制备LiV_3O_8及其性能研究 | 第35-43页 |
3.1 引言 | 第35页 |
3.2 结果与讨论 | 第35-41页 |
3.2.1 TG-DTA 测试 | 第35-36页 |
3.2.2 XRD 结构表征 | 第36-37页 |
3.2.3 SEM 形貌表征 | 第37页 |
3.2.4 容量性能测试 | 第37-38页 |
3.2.5 循环性能测试 | 第38-39页 |
3.2.6 循环伏安(CV)测试 | 第39-40页 |
3.2.7 交流阻抗(EIS)测试 | 第40-41页 |
3.3 本章小结 | 第41-43页 |
第四章 微波后处理对溶胶凝胶法LiV_3O_8产品性能的影响 | 第43-51页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 结果与讨论 | 第43-49页 |
4.2.1 TG-DTA 测试 | 第43-44页 |
4.2.2 XRD 结构分析 | 第44-45页 |
4.2.3 SEM 形貌表征 | 第45-46页 |
4.2.4 容量性能测试 | 第46-47页 |
4.2.5 循环性能测试 | 第47-48页 |
4.2.6 循环伏安测试 | 第48-49页 |
4.2.7 四探针法测试电导率 | 第49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 中热固相法制备Li_(1+x)V_3O_8正极材料及掺杂改性研究 | 第51-71页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 合成条件的优化 | 第51-55页 |
5.2.1 TG-DTA 测试 | 第51-52页 |
5.2.2 XRD 结构表征 | 第52-53页 |
5.2.3 烧结温度对材料电化学性能的影响 | 第53-54页 |
5.2.4 烧结时间对材料电化学性能的影响 | 第54-55页 |
5.3 Li_(1+x)V_3O_8 材料的Ti~(4+)掺杂改性研究 | 第55-60页 |
5.3.1 Ti~(4+)掺杂量对Li_(1+x)V_3O_8 材料比容量和倍率性能的影响 | 第55-57页 |
5.3.2 循环伏安测试 | 第57-58页 |
5.3.3 交流阻抗及电导率测试 | 第58-59页 |
5.3.4 Ti~(4+)掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料结构表征 | 第59页 |
5.3.5 Ti~(4+)掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料形貌表征 | 第59-60页 |
5.4 Li_(1+x)V_3O_8 材料的F-掺杂改性研究 | 第60-66页 |
5.4.1 F-掺杂对Li_(1+x)V_3O_8 材料比容量和倍率性能的影响 | 第60-62页 |
5.4.2 循环伏安(CV)测试 | 第62-63页 |
5.4.3 交流阻抗及电导率测试 | 第63-64页 |
5.4.4 F-掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料结构表征 | 第64-65页 |
5.4.5 F-掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料形貌表征 | 第65-66页 |
5.5 Li_(1+x)V_3O_8 材料的Ti-F 复合掺杂改性研究 | 第66-69页 |
5.5.1 Ti-F 复合掺杂对Li_(1+x)V_3O_8 材料比容量和倍率性能的影响. | 第66-67页 |
5.5.2 Ti-F 复合掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料结构表征 | 第67-68页 |
5.5.3 Ti-F 复合掺杂的Li_(1+x)V_3O_8 材料形貌表征 | 第68-69页 |
5.6 本章小结 | 第69-71页 |
第六章 结论与展望 | 第71-75页 |
6.1 本文结论 | 第71-72页 |
6.2 工作展望 | 第72-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
发表论文和科研情况说明 | 第81-82页 |
致谢 | 第82页 |