中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 研究背景 | 第10-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-16页 |
1.2.1 锂离子电池发展简介 | 第12-14页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理及特点 | 第14-16页 |
1.3 锂离子电池正极材料发展简介 | 第16-22页 |
1.3.1 锂离子电池对正极材料的要求 | 第16页 |
1.3.2 锂离子电池正极材料研究现状 | 第16-22页 |
1.3.2.1 LiCoO_2正极材料 | 第17-18页 |
1.3.2.2 LiNiO_2正极材料 | 第18-19页 |
1.3.2.3 LiMn_2O_4及LiMnO_2基正极材料 | 第19-21页 |
1.3.2.4 LiFePO_4正极材料 | 第21页 |
1.3.2.5 其他类型的正极材料 | 第21-22页 |
1.4 动力型锂离子电池正极材料Li FePO_4研究进展 | 第22-32页 |
1.4.1 LiFePO_4的结构及优缺点 | 第22-23页 |
1.4.2 LiFePO_4的充放电机理 | 第23-26页 |
1.4.3 LiFePO_4的合成方法 | 第26-29页 |
1.4.3.1 高温固相法 | 第26-27页 |
1.4.3.2 碳热还原法 | 第27页 |
1.4.3.3 溶胶-凝胶法 | 第27-28页 |
1.4.3.4 水热合成法 | 第28-29页 |
1.4.3.5 共沉淀法 | 第29页 |
1.4.4 LiFePO_4的改性方法 | 第29-31页 |
1.4.4.1 LiFePO_4粒度控制 | 第30页 |
1.4.4.2 表面包覆改性 | 第30-31页 |
1.4.4.3 离子掺杂改性 | 第31页 |
1.4.5 LiFePO_4的产业化及应用前景 | 第31-32页 |
1.5 选题依据和研究内容 | 第32-34页 |
第二章 实验方法 | 第34-38页 |
2.1 实验原料及仪器 | 第34-35页 |
2.1.1 实验原料 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35页 |
2.2 材料合成 | 第35-36页 |
2.2.1 LiFePO_4、LiFePO_4/C、LiFePO_4/G的合成 | 第35-36页 |
2.2.2 Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(0.97)Ti_(0.03)PO_4/G的合成 | 第36页 |
2.3 性能表征 | 第36-37页 |
2.4 实验电池的组装 | 第37页 |
2.5 电化学性能测试 | 第37-38页 |
第三章 高温固相法合成LiFePO_4/G正极材料及性能表征 | 第38-50页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 LiFePO_4/G材料的表征 | 第39-42页 |
3.2.1 样品的X射线衍射分析(XRD) | 第39-41页 |
3.2.2 样品的扫描电子显微镜分析(SEM) | 第41-42页 |
3.3 石墨烯含量对LiFePO_4/G材料电化学性能的影响 | 第42-48页 |
3.3.1 充放电性能分析 | 第42-43页 |
3.3.2 循环性能分析 | 第43-47页 |
3.3.3 交流阻抗分析 | 第47-48页 |
3.4 石墨烯包覆改性的作用原理 | 第48-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 Nd~(5+)和Ti~(4+)掺杂对LiFePO_4/G材料性能的影响 | 第50-61页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 LiFePO_4/G材料掺杂元素的选择依据 | 第50-51页 |
4.3 Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(0.97)Ti_(0.03)PO_4/G材料的物相分析 | 第51-54页 |
4.3.1 样品的X射线衍射分析(XRD) | 第51-52页 |
4.3.2 样品的扫描电子显微镜分析(SEM) | 第52-54页 |
4.4 Li_(0.99)Nb_(0.01)Fe_(0.97)Ti_(0.03)PO_4/G材料的电化学性能分析 | 第54-59页 |
4.4.1 充放电性能分析 | 第54-57页 |
4.4.2 循环伏安分析 | 第57-58页 |
4.4.3 交流阻抗分析 | 第58-59页 |
4.5 Nd~(5+)和Ti~(4+)掺杂机理的讨论 | 第59-60页 |
4.6 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61页 |
5.2 展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
攻读硕士学位期间本人公开发表的论文 | 第71-72页 |
致谢 | 第72-73页 |