摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
引言 | 第11-13页 |
1.绪论 | 第13-26页 |
1.1 锂离子电池简述 | 第13-15页 |
1.1.1 锂离子电池的发展历程 | 第13-14页 |
1.1.2 锂离子电池的组成、工作原理简要概述 | 第14-15页 |
1.1.2.1 锂离子电池的组成 | 第14页 |
1.1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2 锂离子电池正极材料 | 第15-20页 |
1.2.1 层状结构正极材料 | 第16-17页 |
1.2.1.1 层状钴酸锂(LiCoO_2) | 第16页 |
1.2.1.2 层状镍酸锂(LiNiO_2) | 第16-17页 |
1.2.1.3 三元材料(LiNi_xCo_yMn_(1-x-y)O_z) | 第17页 |
1.2.2 尖晶石结构正极材料 | 第17-18页 |
1.2.3 聚阴离子型正极材料 | 第18-20页 |
1.3 锂电池正极材料常见的制备工艺 | 第20-21页 |
1.3.1 高温固相法 | 第20页 |
1.3.2 液相沉淀法 | 第20页 |
1.3.3 溶胶凝胶法 | 第20-21页 |
1.4 锂离子电池氟化铁正极材料实验研究的主要概况 | 第21-23页 |
1.5 锂离子电池氟化铁正极材料理论计算方法 | 第23-24页 |
1.5.1 结构优化 | 第23页 |
1.5.2 密度泛函理论 | 第23-24页 |
1.5.3 Materials Studio简介 | 第24页 |
1.6 本论文的研究目的、意义及内容 | 第24-26页 |
2.部分原位氧化法制备C/FeOF/FeF_3纳米复合材料的电化学性能研究 | 第26-42页 |
2.1 引言 | 第26页 |
2.2 实验部分 | 第26-28页 |
2.2.1 实验试剂及仪器 | 第26-27页 |
2.2.2 样品的制备 | 第27-28页 |
2.2.3 电极片的制备 | 第28页 |
2.2.4 电池组装 | 第28页 |
2.2.5 电化学性能测试 | 第28页 |
2.3 材料的测试分析条件 | 第28-30页 |
2.3.1 粉末X射线衍射技术(XRD) | 第28-29页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM)测试 | 第29页 |
2.3.3 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第29-30页 |
2.4 结果与讨论 | 第30-41页 |
2.4.1 X射线粉末衍射(XRD)图谱分析 | 第30页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)及高倍率投射电镜(TEM)晶体形貌分析 | 第30-32页 |
2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)测试 | 第32-33页 |
2.4.4 充放电和循环性能分析 | 第33-36页 |
2.4.5 倍率性能分析 | 第36-37页 |
2.4.6 循环伏安(CV)分析 | 第37-38页 |
2.4.7 循环伏安法测锂离子扩散系数的分析 | 第38-39页 |
2.4.8 电交流阻抗(EIS)分析 | 第39-41页 |
2.5 本章小结 | 第41-42页 |
3.C/FeOF/FeF_3纳米复合材料锂离子扩散动力学的研究 | 第42-55页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验部分 | 第42页 |
3.2.1 材料的制备 | 第42页 |
3.3 材料的测试分析条件 | 第42-44页 |
3.3.1 电池组装及电化学性能测试 | 第42-43页 |
3.3.2 循环伏安法(CV)测试 | 第43页 |
3.3.3 交流阻抗(EIS)测试 | 第43页 |
3.3.4 恒电流间歇滴定法(GITT)测试 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.4.1 样品结构表征及形貌分析 | 第44-45页 |
3.4.2 样品电化学性能测试分析 | 第45-47页 |
3.4.3 样品锂离子扩散系数测定 | 第47-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
4.FeF_3及FeOF/FeF_3纳米复合材料的第一性原理计算 | 第55-70页 |
4.1 引言 | 第55页 |
4.2 计算方法 | 第55-56页 |
4.3 FeF_3材料结果与讨论 | 第56-63页 |
4.3.1 几何结构 | 第56-58页 |
4.3.2 电子结构 | 第58-63页 |
4.4 FeOF/FeF_3材料结果与讨论 | 第63-69页 |
4.4.1 几何结构 | 第63-66页 |
4.4.2 电子结构 | 第66-69页 |
4.5 本章小结 | 第69-70页 |
5.总结与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
在学研究成果 | 第80-81页 |
致谢 | 第81页 |