摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 绪论 | 第11-51页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第11-16页 |
1.2.1 发展简史 | 第11-13页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第13-15页 |
1.2.3 锂离子电池的特点 | 第15-16页 |
1.3 锂离子电池负极 | 第16-18页 |
1.4 正极材料 | 第18-33页 |
1.4.0 层状LiMO_2正极材料 | 第19-22页 |
1.4.1 过渡金属混合层状正极材料 | 第22-23页 |
1.4.2 尖晶石型LiM_2O_4正极材料 | 第23-26页 |
1.4.3 xLi_2MnO_3-(1-x)LiMO_2固溶体型正极材料 | 第26-28页 |
1.4.4 橄榄石型LiMPO_4正极材料 | 第28-33页 |
1.4.4.1 LiMnPO_4正极材料的结构参数 | 第29页 |
1.4.4.2 LiMnPO_4正极材料的工作原理 | 第29-30页 |
1.4.4.3 LiMnPO_4正极材料的改性措施 | 第30-31页 |
1.4.4.4 LiMnPO_4正极材料的合成方法 | 第31-33页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第33-35页 |
1.5.1 本论文的选题依据 | 第33-34页 |
1.5.2 本论文的研究内容 | 第34-35页 |
参考文献 | 第35-51页 |
第二章 实验技术和仪器 | 第51-60页 |
2.1 实验药品与试剂 | 第51-52页 |
2.2 实验方法 | 第52-54页 |
2.2.1 沉淀法 | 第52-53页 |
2.2.2 溶剂热法 | 第53页 |
2.2.3 溶胶凝胶法 | 第53-54页 |
2.2.4 材料老化试验 | 第54页 |
2.3 扣式电池组装 | 第54页 |
2.4 材料表征 | 第54-57页 |
2.4.1 X-射线衍射分析技术 | 第54-55页 |
2.4.2 扫描电子显微镜和能谱分析 | 第55页 |
2.4.3 透射电子显微镜 | 第55-56页 |
2.4.4 X射线光电子能谱 | 第56页 |
2.4.5 拉曼光谱测试 | 第56页 |
2.4.6 离子耦合等离子体发射原子光谱 | 第56-57页 |
2.4.7 高频红外碳硫分析仪 | 第57页 |
2.5 材料电化学性能表征 | 第57-58页 |
2.5.1 交流阻抗 | 第57页 |
2.5.2 充放电测试 | 第57-58页 |
2.5.3 化学脱锂法 | 第58页 |
2.6 其他实验设备 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-60页 |
第三章 沉淀法制备LiMnPO_4 | 第60-70页 |
3.1 引言 | 第60-61页 |
3.2 实验部分 | 第61页 |
3.2.1 NH4M11PO4材料的合成 | 第61页 |
3.2.2 LiMnPO_4材料的合成 | 第61页 |
3.3 样品物性表征 | 第61页 |
3.4 电化学表征 | 第61-62页 |
3.5 结果与讨论 | 第62-67页 |
3.5.1 NH4MnPO_4表征 | 第62-65页 |
3.5.2 LiMnPO_4表征 | 第65-67页 |
3.5.2.1 LiMnPO_4物性表征 | 第65-66页 |
3.5.2.2 LiMnPO_4电化学表征 | 第66-67页 |
3.6 本章小结 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-70页 |
第四章 溶剂热法制备LiMnPO_4 | 第70-87页 |
4.1 引言 | 第70页 |
4.2 实验部分 | 第70-71页 |
4.2.1 LiMnPO_4材料的溶剂热合成 | 第70-71页 |
4.2.2 LiMnPO_4材料的后续碳包覆 | 第71页 |
4.3 样品物性表征 | 第71页 |
4.4 电化学表征 | 第71页 |
4.5 结果与讨论 | 第71-84页 |
4.5.1 LiMnPO_4的物性表征 | 第71-81页 |
4.5.2 LiMnPO_4/C复合材料的电化学性能表征 | 第81-84页 |
4.6 本章小结 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-87页 |
第五章 Cr掺杂LiMnPO_4材料的制备 | 第87-102页 |
5.1 引言 | 第87-88页 |
5.2 实验部分 | 第88-89页 |
5.2.1 Mn_(1-x)Cr_xP_2O_7/C复合材料的合成 | 第88页 |
5.2.2 LiMn_(1-x)Cr_xPO_4/C复合材料的合成 | 第88页 |
5.2.3 LiMn_(1-x)Cr_xPO_4/C复合材料老化试验 | 第88-89页 |
5.3 样品物性表征 | 第89页 |
5.4 电化学表征 | 第89页 |
5.5 结果与讨论 | 第89-100页 |
5.5.1 (Mn_(1-x)Cr_x)_2P_2O_7的物性表征 | 第89-92页 |
5.5.2 LiMn_(1-x)Cr_xPO_4的物性表征 | 第92-97页 |
5.5.3 LiMn_(1-x)Cr_xPO_4的电化学性能表征 | 第97-99页 |
5.5.4 LiMn_(1-x)Cr_xPO_4的稳定性表征 | 第99-100页 |
5.6 本章小结 | 第100-101页 |
参考文献 | 第101-102页 |
第六章 Fe取代LiMnPO_4材料的制备 | 第102-121页 |
6.1 引言 | 第102-103页 |
6.2 实验部分 | 第103-104页 |
6.2.1 一步溶胶凝胶法制备Li[Mn_xFe_(1-x)]PO_4 | 第103-104页 |
6.2.2 化学脱锂实验 | 第104页 |
6.2.3 两步溶胶凝胶法制备Li[Mn_xFe_(1-x)]PO_4 | 第104页 |
6.2.4 材料老化试验 | 第104页 |
6.3 样品物性表征 | 第104页 |
6.4 电化学表征 | 第104-105页 |
6.5 结果与讨论 | 第105-117页 |
6.5.1 一步法Li[Mn_xFe_(1-x)]PO_4的物性表征 | 第105-107页 |
6.5.2 一步法Li[Mn_xFe_(1-x)]PO_4的化学脱锂实验 | 第107-109页 |
6.5.3 一步法Li[Mn_xFe_(1-x)]PO_4的电化学测试 | 第109-111页 |
6.5.4 两步法LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C的物性表征 | 第111-115页 |
6.5.5 两步法LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C的电化学性能表征 | 第115-117页 |
6.5.6 两步法LiMn_(0.6)Fe_(0.4)PO_4/C的稳定性表征 | 第117页 |
6.6 本章小结 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-121页 |
第七章 总结与展望 | 第121-123页 |
7.1 主要结论 | 第121页 |
7.2 主要创新点 | 第121-122页 |
7.3 展望 | 第122-123页 |
攻读博士学位期间已发表及投稿的论文 | 第123-124页 |
攻读博士学位期间获奖情况 | 第124-125页 |
致谢 | 第125-126页 |