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磷酸铁锂纳米颗粒电化学机理及数学模型研究

摘要第1-4页
Abstract第4-12页
第1章 绪论第12-32页
   ·动力电池第12-19页
     ·锂离子动力电池第13-14页
     ·基本术语第14-15页
     ·主要负极材料第15-17页
     ·主要正极材料第17-19页
   ·LiFePO_4电池研究现状第19-29页
     ·电池应用技术研究第19-22页
     ·多机理耦合系统第22-23页
     ·嵌锂及相变机理研究第23-29页
   ·核心科学问题第29页
   ·本文研究方法及内容第29-32页
第2章 LiFePO_4材料化学势模型第32-47页
   ·LiFePO_4材料热力学属性第32-37页
     ·贫锂相与富锂相第33-34页
     ·平衡态溶解度第34-36页
     ·相界面第36-37页
   ·Cahn-Hilliard自由能泛函第37-42页
     ·均质自由能第37-39页
     ·规则溶液系数第39-40页
     ·界面能第40-41页
     ·梯度能量系数第41-42页
   ·LiFePO_4颗粒总体化学势第42-46页
     ·Cahn-Hilliard泛函变分第43-44页
     ·相变平衡电势第44-45页
     ·温度效应第45-46页
   ·本章小结第46-47页
第3章 嵌锂及相变耦合模型第47-58页
   ·离子在LiFePO_4中的迁移第47-50页
     ·间隙式扩散第47-48页
     ·一维通道第48页
     ·极化子第48-49页
     ·晶格缺陷的影响第49-50页
   ·物理模型第50-52页
     ·决速步分析第50-51页
     ·一维模型第51-52页
   ·数学模型第52-57页
     ·界面反应模型第52-55页
     ·动力学控制方程第55-56页
     ·积分电流约束第56-57页
   ·本章小结第57-58页
第4章 电化学控制的相变过程第58-84页
   ·受控相变热力学第58-61页
   ·受控相变动力学第61-66页
     ·线性稳定性分析第62-65页
     ·时间常数第65-66页
   ·动力学数值结果第66-70页
     ·调幅分解模式第67-68页
     ·成核生长模式第68-70页
   ·一维嵌锂波第70-73页
     ·动力学方程的行波解第70-71页
     ·嵌锂波速度渐近分析第71-73页
   ·原位过程与非原位推测第73-74页
   ·多颗粒相变第74-83页
     ·均匀颗粒团聚体第75-76页
     ·控相变过程第76-80页
     ·尺寸效应第80-82页
     ·化学脱锂与电化学脱锂第82-83页
   ·本章小结第83-84页
第5章 LiFePO_4纳米材料合成第84-94页
   ·LiFePO_4材料合成研究概况第84-85页
   ·合成方法第85-86页
   ·材料表征第86-90页
     ·材料形貌第87-89页
     ·材料物相鉴别第89-90页
   ·电池制作第90-91页
   ·电化学性能测试第91-93页
     ·倍率性能第91-92页
     ·循环性能第92-93页
   ·本章小结第93-94页
第6章 LiFePO_4多孔电极相变研究第94-111页
   ·多孔电极相变研究现状第94-96页
   ·JMA方程与多孔电极相变第96-100页
     ·JMA方程第96-99页
     ·多孔电极相变第99-100页
   ·多孔电极相变实验研究第100-110页
     ·实验方案设计第101-104页
     ·计时电流法实验结果第104-106页
     ·结果分析与讨论第106-110页
   ·本章小结第110-111页
第7章 结论第111-116页
   ·核心内容及结论第111-112页
   ·主要创新点第112-113页
   ·研究展望第113-116页
参考文献第116-126页
致谢第126-128页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第128-129页

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