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锂离子电池正极材料Li1+xV3O8的制备及性能研究

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

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