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LiFePO4正极材料的制备和改性研究及其在小型船舶上的应用探讨

致谢第5-6页
摘要第6-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池简述第12-16页
        1.2.1 锂离子电池的发展历史第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的结构第13-15页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第15-16页
    1.3 锂离子电池正极材料及研究进展第16-24页
        1.3.1 层状结构钴酸锂(LiCoO_2)正极材料第16-18页
        1.3.2 层状结构镍酸锂(LiNiO_2)正极材料第18-19页
        1.3.3 层状结构三元材料第19-20页
        1.3.4 尖晶石型锰酸锂(LiMn_2O_4)正极材料第20-21页
        1.3.5 橄榄石型磷酸亚铁锂(LiFePO_4)正极材料第21-24页
    1.4 LiFePO_4正极材料的研究进展第24-26页
        1.4.1 LiFePO_4正极材料的制备方法第24-25页
        1.4.2 LiFePO_4正极材料的改性方法第25-26页
    1.5 FePO_4及LiFePO_4正极材料的实际应用第26页
    1.6 选题依据及主要研究内容第26-29页
2 实验方法第29-39页
    2.1 材料的合成与制备第29-32页
        2.1.1 实验原料与试剂第29-30页
        2.1.2 实验仪器设备第30-31页
        2.1.3 材料的合成方法第31-32页
    2.2 材料的物化性能表征技术第32-36页
        2.2.1 材料的物化性能检测和表征设备第32-33页
        2.2.2 材料的物化性能表征第33-36页
    2.3 材料的电化学性能测试第36-39页
        2.3.1 正极片的制备和扣式电池的组装第36页
        2.3.2 恒流充放电测试第36-37页
        2.3.3 循环伏安法测试(CV)第37页
        2.3.4 电化学交流阻抗谱法测试(EIS)第37-39页
3 磷酸盐沉淀酸性废水中Fe~(3+)及微波法制备LiFePO_4第39-51页
    3.1 本章导论第39-41页
        3.1.1 酸性废水当前处理方法第39-40页
        3.1.2 本章研究内容第40-41页
    3.2 实验内容第41-43页
        3.2.1 实验材料和设备第41页
        3.2.2 实验原理第41-42页
        3.2.4 实验溶液的配制第42页
        3.2.5 酸性pH下的铜铁分离实验第42页
        3.2.6 三种不同pH下的絮凝实验第42-43页
        3.2.7 微波法制备LiFePO_4正极材料第43页
    3.3 结果和讨论第43-48页
        3.3.1 铜铁分离实验中上清液的原子吸收光谱分析第43-44页
        3.3.2 絮凝实验中时间与上清液体积的线性拟合分析第44-45页
        3.3.3 FePO_4的XRD表征第45-47页
        3.3.4 LiFePO_4的物化性能表征第47-48页
    3.4 本章结论第48-51页
4 Cu~+掺杂LiFePO_4正极材料及其电池应用研究第51-73页
    4.1 本章导论第51-52页
    4.2 实验内容第52-54页
        4.2.1 实验材料和设备第52页
        4.2.2 碳包覆LiFePO_4正极材料的制备第52-53页
        4.2.3 Cu~+掺杂碳包覆LiFePO_4正极材料的制备第53页
        4.2.4 正极片的制备和扣式电池的组装方法第53-54页
    4.3 结果和讨论第54-66页
        4.3.1 材料的物化性能分析第54-60页
        4.3.2 材料的电化学性能分析第60-66页
    4.4 Cu~+掺杂LiFePO_4/C电池在小型船舶上应用的可行性探究第66-70页
        4.4.1 小型船舶电力推进系统第66-67页
        4.4.2 Cu~+掺杂LiFePO_4/C电池作为锂离子电池组的优势第67-70页
    4.5 本章结论第70-73页
5 结论第73-75页
参考文献第75-85页
个人简历第85-87页
攻读学位期间发表的学术成果第87页

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