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锂离子电池正极材料Li3V2(PO43/C的合成与电化学性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 研究背景第11页
    1.2 能源发展史第11-13页
    1.3 电池发展史第13-14页
    1.4 锂离子电池的工作原理第14-15页
    1.5 锂离子电池正极材料的研究进展第15-19页
        1.5.1 Li-Co-O系正极材料第15-16页
        1.5.2 Li-Ni-O系正极材料第16页
        1.5.3 Li-Mn-O系正极材料第16-17页
        1.5.4 LiNi_xCo_((1-x-y))Mn_yO_2正极材料第17页
        1.5.5 橄榄石型LiMPO_4正极材料第17-18页
        1.5.6 磷酸钒锂第18-19页
    1.6 磷酸钒锂正极材料的研究进展第19-22页
        1.6.1 固相合成法第19-20页
        1.6.2 溶胶-凝胶法第20-21页
        1.6.3 水热法第21页
        1.6.4 微波法第21页
        1.6.5 流变相法第21页
        1.6.6 其他方法第21-22页
    1.7 本论文的选题意义与研究内容第22-23页
第二章 实验与测试方法第23-26页
    2.1 实验原料与实验仪器第23页
    2.2 材料表征分析测试方法第23-24页
        2.2.1 热重分析第23-24页
        2.2.2 扫描电镜表面形貌分析第24页
        2.2.3 XRD物相结构分析第24页
    2.3 电化学性能测试第24-26页
        2.3.1 正极片的制备第24页
        2.3.2 模拟电池的装配第24-25页
        2.3.3 充放电循环测试第25-26页
第三章 高温固相法制备碳包覆的磷酸钒锂第26-44页
    3.1 引言第26页
    3.2 原料混合物的TG分析第26-27页
    3.3 烧结温度对高温固相法合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的性能的影响第27-32页
        3.3.1 不同烧结温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第27-28页
        3.3.2 不同烧结温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的电化学性能测试第28-30页
        3.3.3 不同烧结温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构分析第30页
        3.3.4 不同烧结温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的SEM表面形貌分析第30-32页
    3.4 不同碳配比对固相法制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的性能影响第32-36页
        3.4.1 不同碳配比合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第32页
        3.4.2 不同碳配比合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的电化学性能测试第32-34页
        3.4.3 不同碳配比合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构分析第34-35页
        3.4.4 不同碳配比合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的SEM表明形貌分析第35-36页
    3.5 不同碳源制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的性能影响第36-39页
        3.5.1 不同碳源制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第36页
        3.5.2 不同碳源制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的电化学性能测试第36-38页
        3.5.3 不同碳源制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构分析第38页
        3.5.4 不同碳源制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的SEM表面形貌分析第38-39页
    3.6 锂过量对制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的性能影响第39-43页
        3.6.1 锂过量制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第39-40页
        3.6.2 锂过量制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的电化学性能测试第40-41页
        3.6.3 锂过量制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构分析第41-42页
        3.6.4 锂过量制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的SEM表面形貌分析第42-43页
    3.7 本章小结第43-44页
第四章 水热法制备碳包覆的磷酸钒锂第44-61页
    4.1 引言第44页
    4.2 水热法制备前驱体的TG分析第44-45页
    4.3 不同退火温度对水热法制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响第45-51页
        4.3.1 水热法制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第45页
        4.3.2 A组不同退火温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的研究第45-48页
        4.3.3 B组不同退火温度合成Li_3V_2(PO_4)_3/C的研究第48-51页
    4.4 不同水热温度制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的影响第51-55页
        4.4.1 不同水热温度制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的工艺流程第51-52页
        4.4.2 不同水热温度制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的电化学性能研究第52-53页
        4.4.3 不同水热温度制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的XRD结构分析第53-54页
        4.4.4 不同水热温度制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的SEM形貌分析第54-55页
    4.5 不同导电剂对水热法制备Li_3V_2(PO_4)_3/C的性能影响第55-56页
    4.6 掺Mg对合成Li_3V_(2-x)Mg_x(PO_4)_3/C的性能研究第56-59页
        4.6.1 Li_3V_(2-x)Mg_x(PO_4)_3/C的合成工艺流程第56页
        4.6.2 Li_3V_(2-x)Mg_x(PO_4)_3/C的电化学性能的研究第56-58页
        4.6.3 Li_3V_(2-x)Mg_x(PO_4)_3/C的XRD结构分析第58页
        4.6.4 Li_3V_(2-x)Mg_x(PO_4)_3/C的SEM表面形貌分析第58-59页
    4.7 本章小结第59-61页
第五章 结论第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-69页
攻硕期间取得的研究成果第69-70页

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