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 |