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xLiFePO4·yLi3V2(PO43/C复合正极材料的制备及其电化学性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
插图索引第12-14页
附表索引第14-15页
第1章 绪论第15-28页
    1.1 引言第15页
    1.2 锂离子电池简介第15-18页
        1.2.1 锂离子电池的发展简述第15-16页
        1.2.2 锂离子电池的结构及工作原理第16-17页
        1.2.3 锂离子电池的特点及应用第17-18页
    1.3 几种典型锂离子电池正极材料的特点及其研究进展第18-26页
        1.3.1 LiCoO_2正极材料第20-22页
        1.3.2 LiMn_2O_4正极材料第22-23页
        1.3.3 LiFePO_4正极材料第23-25页
        1.3.4 Li_3V_2(PO_4)_3正极材料第25-26页
    1.4 复合正极材料的研究进展第26-27页
    1.5 本论文研究目的及研究内容第27-28页
        1.5.1 研究目的第27页
        1.5.2 研究内容第27-28页
第2章 实验原料、设备及测试方法第28-36页
    2.1 实验用主要原料和设备第28-30页
        2.1.1 主要原料第28页
        2.1.2 实验仪器与设备第28-30页
    2.2 材料合成及电池的组装第30-32页
        2.2.1 固相法合成 xLiFePO_4·yLi_3V_2(PO_4)_3/C复合正极材料第30-31页
        2.2.2 溶胶-凝胶法合成 xLiFePO_4·yLi_3V_2(PO_4)_3/C复合正极材料第31-32页
    2.3 材料物理性能测试第32-33页
        2.3.1 材料的热重-差热(TG-DTA)分析第32页
        2.3.2 X 射线衍射(XRD)分析第32页
        2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析第32-33页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析第33页
        2.3.5 X 射线光电子能谱(XPS)分析第33页
        2.3.6 粒度分析第33页
    2.4 材料电化学性能测试第33-36页
        2.4.1 电极的制备和组装第33页
        2.4.2 充放电性能的测试第33-34页
        2.4.3 循环伏安(CV)测试第34页
        2.4.4 电化学阻抗谱(EIS)测试第34页
        2.4.5 电子电导率( )的测试第34-36页
第3章 固相法制备 xLiFePO_4·yLi_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料第36-57页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验结果与讨论第37-47页
        3.2.1 前驱体的热稳定性研究第37-38页
        3.2.2 复合正极材料的结构与充放电性能研究第38-40页
        3.2.3 煅烧温度对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的组成、微观形貌和电化学性能的影响第40-43页
        3.2.4 保温时间对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的结构和性能的影响第43-45页
        3.2.5 柠檬酸用量对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的结构和性能的影响第45-47页
    3.3 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的复合机理研究第47-55页
        3.3.1 复合前后材料的物相分析第47-49页
        3.3.2 复合前后材料的 TEM 及 EDS 分析第49-50页
        3.3.3 复合正极材料的 XPS 分析第50-52页
        3.3.4 复合前后材料的电导率分析第52-53页
        3.3.5 复合正极材料的充放电性能测试分析第53页
        3.3.6 复合正极材料的循环伏安测试分析第53-54页
        3.3.7 复合前后材料的电化学阻抗分析第54-55页
    3.4 本章小结第55-57页
第4章 溶胶-凝胶法制备 xLiFePO_4·yLi_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料第57-65页
    4.1 引言第57页
    4.2 复合比例对复合正极材料物相结构的影响第57-59页
    4.3 复合比例对复合正极材料的恒流充放电性能的影响第59-60页
    4.4 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的微观形貌分析第60-61页
    4.5 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的倍率循环性能分析第61-62页
    4.6 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的循环伏安测试分析第62-63页
    4.7 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的电化学阻抗测试分析第63-64页
    4.8 本章小结第64-65页
第5章 金属离子掺杂对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料性能影响的初探第65-75页
    5.1 引言第65页
    5.2 Mg~(2+)掺杂 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料的合成第65-73页
        5.2.1 Mg~(2+)掺杂量对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料结构的影响第65-67页
        5.2.2 Mg~(2+)掺杂量对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料形貌的影响第67页
        5.2.3 Mg~(2+)掺杂量对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料电子电导率的影响第67-69页
        5.2.4 Mg~(2+)掺杂量对 7LiFePO_4·Li_3V_2(PO_4)_3/C 复合正极材料电化学性能的影响第69-73页
    5.3 本章小结第73-75页
结论第75-77页
参考文献第77-85页
附录A(攻读学位期间所发表的学术论文目录)第85-86页
致谢第86页

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