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 |