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LiFePO4复合材料的制备、改性及其电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第11-28页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池简介第11-14页
        1.2.1 锂离子电池的发展与现状第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的组成及分类第12-13页
        1.2.3 锂离子电池工作原理第13-14页
    1.3 常见的锂离子电池正极材料介绍第14-16页
        1.3.1 钴系正极材料第14页
        1.3.2 镍系正极材料第14-15页
        1.3.3 锰系正极材料第15页
        1.3.4 三元体系正极材料第15-16页
        1.3.5 聚阴离子正极材料第16页
    1.4 LiFePO_4正极材料介绍第16-24页
        1.4.1 LiFePO_4的结构性质与充放电机理第16-18页
        1.4.2 LiFePO_4的制备方法第18-22页
        1.4.3 LiFePO_4存在的问题及改性研究第22-24页
    1.5 磷酸铁锂未来发展与展望第24页
    1.6 石墨烯及石墨烯基复合材料第24-26页
        1.6.1 石墨烯简介第24-25页
        1.6.2 石墨烯基复合材料简介第25-26页
    1.7 本课题研究意义及研究内容第26-28页
        1.7.1 研究意义第26页
        1.7.2 研究内容第26-28页
2 实验及测试方法第28-34页
    2.1 实验试剂及仪器第28-29页
        2.1.1 主要实验试剂第28-29页
        2.1.2 主要实验仪器第29页
    2.2 实验合成原理及材料的制备方法第29-30页
    2.3 材料的表征手段及分析方法第30-31页
        2.3.1 X射线衍射(XRD)分析第31页
        2.3.2 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)形貌分析第31页
        2.3.3 紫外-可见光谱(UV-Vis)分析第31页
        2.3.4 拉曼光谱(Raman)分析第31页
    2.4 纽扣电池的组装和电化学性能测试第31-34页
        2.4.1 电极片制作过程第31页
        2.4.2 电池的组装第31-32页
        2.4.3 循环伏安测试(CV)第32页
        2.4.4 交流阻抗测试(EIS)第32页
        2.4.5 电池充放电性能测试第32-33页
        2.4.6 电池安全性能测试第33-34页
3 石墨烯及其改性的棒状LiFePO_4正极材料的制备第34-52页
    3.1 前言第34页
    3.2 氧化石墨烯的制备与表征第34-37页
        3.2.1 两步化学氧化法制备氧化石墨烯第34-35页
        3.2.2 氧化石墨烯紫外-可见分光谱图分析第35页
        3.2.3 氧化石墨烯TEM分析第35-36页
        3.2.4 氧化石墨烯拉曼光谱分析第36-37页
    3.3 控制因素法制备棒状LiFePO_4正极材料第37-46页
        3.3.1 原料配比的影响第37-39页
        3.3.2 加料顺序的影响第39-42页
        3.3.3 水热反应温度的影响第42-44页
        3.3.4 水热反应时间的影响第44-46页
    3.4 最优条件下制备石墨烯改性的磷酸铁锂及其性能分析第46-51页
        3.4.1 样品的制备第46-47页
        3.4.2 XRD物相分析第47页
        3.4.3 SEM及TEM形貌分析第47-48页
        3.4.4 电化学性能分析第48-51页
    3.5 本章小结第51-52页
4 Ag-NCs与RGO构建3D导电网络改性LiFePO_4复合材料的制备与电化学性能研究第52-61页
    4.1 前言第52页
    4.2 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的制备方法第52-53页
    4.3 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs物相、形貌结构和电化学性能表征第53-60页
        4.3.1 XRD谱图分析第53-54页
        4.3.2 SEM及TEM分析第54页
        4.3.3 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的首次充放电性能第54-55页
        4.3.4 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的倍率充放电性能第55-56页
        4.3.5 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的恒流充放电循环性能第56-57页
        4.3.6 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的倍率充放电循环性能第57-58页
        4.3.7 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的循环伏安特性分析第58-59页
        4.3.8 LiFePO_4/(C+RGO)/Ag-NCs复合材料的交流阻抗分析第59-60页
    4.4 本章总结第60-61页
5 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO复合材料的制备及电化学和安全性能研究第61-70页
    5.1 前言第61页
    5.2 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO复合材料的制备第61-62页
    5.3 物相、形貌和电化学性能表征第62-66页
        5.3.1 XRD谱图分析第62页
        5.3.2 样品微观结构分析第62-63页
        5.3.3 充放电曲线分析第63-65页
        5.3.4 循环性能分析第65-66页
    5.4 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO材料安全性能分析第66-69页
        5.4.1 LiFePO_4/ (C+RGO)/CuO材料热箱实验第66-67页
        5.4.2 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO材料过充实验第67-68页
        5.4.3 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO材料外部短路实验第68页
        5.4.4 LiFePO_4/(C+RGO)/CuO材料穿刺实验第68-69页
    5.5 本章小结第69-70页
6 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
致谢第72-73页
参考文献第73-79页
附录第79页

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