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 |