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LiFePO4正极材料液相法制备及电化学性能研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 文献综述第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子二次电池概述第11-13页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第11-12页
        1.2.2 锂离子电池的组成和工作原理第12-13页
    1.3 锂离子电池正极材料的发展第13-16页
        1.3.1 锂电池正极材料必须具备的要求第13-14页
        1.3.2 常见的几种锂离子电池正极材料第14-16页
    1.4 正极材料LiFePO_4发展简史第16-23页
        1.4.1 正极材料LiFePO_4的结构第16-17页
        1.4.2 正极材料LiFePO_4的性能第17-18页
            1.4.2.1 LiFePO_4材料的物理性能第17页
            1.4.2.2 LiFePO_4材料的电化学性能第17-18页
        1.4.3 LiFePO_4的充放电机理第18-20页
        1.4.4 LiFePO_4材料的制备方法第20-22页
            1.4.4.1 高温固相法第20页
            1.4.4.2 水热法第20-21页
            1.4.4.3 溶胶-凝胶法第21页
            1.4.4.4 微波合成法第21页
            1.4.4.5 液相共沉淀法第21-22页
            1.4.4.6 碳热还原法第22页
        1.4.5 LiFePO_4的改性方法第22-23页
            1.4.5.1 控制粒径第22页
            1.4.5.2 包覆改性第22-23页
            1.4.5.3 掺杂改性第23页
    1.5 本论文的主要意义及主要工作第23-25页
第2章 实验方法第25-33页
    2.1 实验药品及仪器第25-27页
        2.1.1 实验药品第25页
        2.1.2 实验仪器第25-26页
        2.1.3 实验装置第26-27页
    2.2 LiFePO_4材料的制备第27-29页
        2.2.1 FeSO4和NH_4H_2PO_4溶液合成前驱体FePO_4第28-29页
    2.3 LiFePO_4材料改性的实验方法第29页
        2.3.1 聚乙二醇400为碳源第29页
        2.3.2 葡萄糖为碳源第29页
        2.3.3 金属离子掺杂改性实验第29页
    2.4 反应液循环再利用第29-30页
    2.5 电池正极的制备及电池的组装第30页
    2.6 LiFePO_4的物化性能表征第30-32页
        2.6.1 X-射线衍射分析第30页
        2.6.2 环境扫描电子显微镜(含能谱仪)分析第30-31页
        2.6.3 热重差热分析第31页
        2.6.4 透射电镜分析第31页
        2.6.5 循环伏安法第31-32页
    2.7 LiFePO_4样品的电化学表征第32-33页
第3章 液相法制备LiFePO_4材料的研究第33-58页
    3.1 液相反应机理第33-35页
    3.2 前驱体FePO_4·xH_2O合成的最佳浓度第35-41页
        3.2.1 FePO_4·xH_2O的XRD分析第36页
        3.2.2 FePO_4·xH_2O的SEM分析第36-37页
        3.2.3 LiFePO_4样品的结构分析第37-38页
        3.2.4 LiFePO_4样品形貌分析第38-39页
        3.2.5 LiFePO_4样品的恒流放电测试第39-40页
        3.2.6 1mol/L FeSO_4浓度合成的LiFePO_4在不同倍率下的循环性能第40-41页
    3.3 聚乙二醇400对LiFePO_4的影响第41-45页
        3.3.1 结构分析第42-43页
        3.3.2 形貌分析第43页
        3.3.3 电化学分析第43-45页
    3.4 葡萄糖包覆探究第45-50页
        3.4.1 葡萄糖的加入对材料结构影响第45-46页
        3.4.2 葡萄糖加入对LiFePO_4形貌影响第46-47页
        3.4.3 能谱分析第47-48页
        3.4.4 电化学分析第48-50页
        3.4.5 循环伏安第50页
    3.5 金属离子掺杂对LiFePO_4材料的影响第50-55页
        3.5.1 合成LiFe_(1-x)M_xPO_4的结构分析第51-52页
        3.5.2 合成LiFe_(1-x)M_xPO_4的能谱分析第52-54页
        3.5.3 合成LiFe_(1-x)M_xPO_4的形貌分析第54页
        3.5.4 合成LiFe_(1-x)M_xPO_4的电化学分析第54-55页
    3.6 电池性能测试中的问题第55-56页
    3.7 小结第56-58页
第4章 液相法合成LiFePO_4过程中反应液的循环再利用研究第58-67页
    4.1 反应液的循环再利用对FePO_4·xH_2O的影响第58-60页
        4.1.1 前驱体FePO_4·xH_2O的XRD图第58-59页
        4.1.2 前躯体FePO_4·xH_2O的SEM图第59-60页
    4.2 反应液的循环再利用对LiFePO_4样品的影响第60-63页
        4.2.1 结构分析第60-61页
        4.2.2 形貌分析第61-62页
        4.2.3 能谱分析第62-63页
    4.3 电化学性能测试第63-64页
    4.4 乙醇循环对LiFePO_4的影响第64-65页
        4.4.1 乙醇循环所得LiFePO_4的XRD分析第64页
        4.4.2 LiFePO_4的SEM分析第64-65页
    4.5 电化学性能测试第65-66页
    4.6 废液的再生第66页
    4.7 总结第66-67页
第5章 结论与展望第67-69页
参考文献第69-77页
发表论文情况说明第77-78页
致谢第78-79页

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