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LiFePO4/C复合正极材料制备的新方法和新工艺研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-23页
    1.1 锂离子电池的发展第10-11页
    1.2 锂离子电池的原理第11-13页
    1.3 锂离子电池正极材料的发展第13-18页
        1.3.1 钴酸锂正极材料第14-15页
        1.3.2 锰酸锂正极材料第15-16页
        1.3.3 磷酸铁锂正极材料第16-18页
    1.4 正极材料磷酸铁锂的研究进展第18-21页
        1.4.1 LiFePO_4正极材的合成方法第18-21页
            1.4.1.1 高温固相法第18-19页
            1.4.1.2 水热法第19-20页
            1.4.1.3 溶胶凝胶法第20-21页
    1.5 本文的研究内容第21-23页
第二章 实验条件和测试方法第23-28页
    2.1 实验用的设备及原料第23-24页
    2.2 材料的微观表征方法第24-25页
        2.2.1 X射线衍射分析第24-25页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)分析第25页
        2.2.3 激光粒度分布仪第25页
    2.3 材料的电化学性能测试第25-28页
        2.3.1 制作模拟电池第25-26页
        2.3.2 电池的电化学性能测试第26-28页
            2.3.2.1 充放电循环测试第26页
            2.3.2.2 循环伏安测试第26-27页
            2.3.2.3 交流阻抗测试第27-28页
第三章 以磷酸铁(FePO_4)制备碳包覆磷酸铁锂第28-43页
    3.1 以磷酸铁(FePO_4)为起始原料制备LiFePO_4/C第28-29页
    3.2 碳源对电化学性能的影响第29-31页
        3.2.1 不同碳源包覆的材料的XRD表征第29-30页
        3.2.2 不同碳源包覆的材料的电化学性能第30-31页
    3.3 碳包覆量对材料电化学性能的影响第31-34页
        3.3.1 碳包覆量对材料微观形貌的影响第31-33页
        3.3.2 不同碳包覆量对电化学性能的影响第33-34页
    3.4 烧结温度的影响第34-37页
        3.4.1 不同烧结温度合成材料的SEM分析第34-35页
        3.4.2 烧结温度对材料的电化学性能的影响第35-37页
    3.5 烧结时间的影响第37页
    3.6 前驱体压块对材料电化学性能的影响第37-39页
        3.6.1 SEM分析第38页
        3.6.2 电化学性能测试第38-39页
    3.7 过量锂对材料电化学性能的影响第39-41页
    3.8 小结第41-43页
第四章 以磷酸二氢锂合成LiFePO_4/C第43-61页
    4.1 铁源对合成材料的电化学影响第43-46页
        4.1.1 不同铁源合成材料的XRD第43-44页
        4.1.2 不同铁源合成材料的电化学性能第44-46页
    4.2 烧结温度对材料电化学性能的影响第46页
    4.3 碳包覆工艺对材料性能的影响第46-52页
        4.3.1 碳源的影响第47-49页
        4.3.2 二次包覆对电化学性能的影响第49-52页
            4.3.2.1 二次碳包覆工艺流程第49-50页
            4.3.2.2 不同二次碳包覆量对材料电化学性能的影响第50-52页
    4.4 以磷酸二氢锂制备碳包覆LiFePO_4-Li3_V_2(PO_4)_3 复合材料第52-60页
        4.4.1 xLiFePO_4-(1-x)Li_3V_2(PO_4)_3 复合材料的合成第54页
        4.4.2 不同比例的xLiFePO_4-(1-x)Li_3V_2(PO_4)_3 复合材料的XRD分析第54-55页
        4.4.3 xLiFePO_4-(1-x)Li_3V_2(PO_4)_3 复合材料的SEM分析第55-57页
        4.4.4 不同比例的xLiFePO_4-(1-x)Li_3V_2(PO_4)_3 复合材料的电化学性能第57-60页
    4.5 小结第60-61页
第五章 结论第61-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-72页
硕士期间取得的研究成果第72-73页

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