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锂离子电池正极材料磷酸锰锂的合成及性能研究

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

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