摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第10-14页 |
1.3 锂离子电池电极材料 | 第14-18页 |
1.3.1 钴系正极材料 | 第15页 |
1.3.2 锰系正极材料 | 第15-16页 |
1.3.3 镍系正极材料 | 第16页 |
1.3.4 镍钴锰系正极材料 | 第16-17页 |
1.3.5 钒系正极材料 | 第17页 |
1.3.6 铁系正极材料 | 第17-18页 |
1.4 LiFePO_4正极材料的研究进展 | 第18-28页 |
1.4.1 LiFePO_4的结构和性质 | 第18-19页 |
1.4.2 LiFePO_4的充放电原理 | 第19-21页 |
1.4.3 LiFePO_4方法的制备方法 | 第21-23页 |
1.4.4 LiFePO_4改性方法 | 第23-28页 |
1.5 本文工作的提出 | 第28-29页 |
第二章 实验与表征 | 第29-37页 |
2.1 实验原料 | 第29-30页 |
2.2 实验仪器 | 第30页 |
2.3 扣式电池的组装 | 第30-32页 |
2.4 表征与测试方法 | 第32-37页 |
2.4.1 XRD表征 | 第32页 |
2.4.2 SEM表征 | 第32-33页 |
2.4.3 TEM表征 | 第33页 |
2.4.4 马尔文粒度测试 | 第33-34页 |
2.4.5 比表面积测试 | 第34页 |
2.4.6 热重测试 | 第34-35页 |
2.4.7 XPS表征 | 第35页 |
2.4.8 电化学性能测试 | 第35页 |
2.4.9 循环伏安测试 | 第35-36页 |
2.4.10 交流阻抗测试 | 第36页 |
2.4.11 四探针电导率测试 | 第36-37页 |
第三章 高剪切辅助的水热法制备纳米LiFePO_4/C | 第37-62页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 高剪切混合器简介及应用 | 第38-39页 |
3.3 高剪切辅助的水热法制备LiFePO_4/C | 第39-61页 |
3.3.1 实验原料、设备与步骤 | 第39-40页 |
3.3.2 结果与讨论 | 第40-61页 |
3.3.2.1 结构表征 | 第40-46页 |
3.3.2.2 形貌分析 | 第46-49页 |
3.3.2.3 机理讨论 | 第49-56页 |
3.3.2.4 电化学性能测试 | 第56-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-62页 |
第四章 Tween-80 辅助的水热法制备LiFePO_4/C | 第62-79页 |
4.1 表面活性剂Tween-80 简介 | 第62页 |
4.2 表面活性剂辅助的水热法制备LiFePO_4/C | 第62-63页 |
4.3 Tween-80 辅助的水热法制备LiFePO_4/C | 第63-78页 |
4.3.1 实验原料、设备与步骤 | 第63-65页 |
4.3.2 结果与讨论 | 第65-78页 |
4.3.2.1 Tween-80 促进前驱体沉淀中Fe_3(PO_4)_2·8H_2O的生成 | 第65-68页 |
4.3.2.2 Tween-80 对LiFePO_4产物晶体方向性的影响 | 第68-71页 |
4.3.2.3 碳包覆对LiFePO_4/C结构和形貌的影响 | 第71-74页 |
4.3.2.4 Tween-80 对LiFePO_4/C材料电化学性能的影响 | 第74-78页 |
4.4 本章小结 | 第78-79页 |
第五章 金属有机框架衍生制备连续碳骨架负载的LiFePO_4正极材料 | 第79-97页 |
5.1 引言 | 第79-80页 |
5.2 金属有机框架简介及应用 | 第80页 |
5.3 MIL-100(Fe)模板法制备LiFePO_4/C | 第80-96页 |
5.3.1 实验原料、设备与步骤 | 第80-82页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第82-96页 |
5.3.2.1 结构表征 | 第82-86页 |
5.3.2.2 形貌分析 | 第86-91页 |
5.3.2.3 电化学性能测试 | 第91-96页 |
5.4 本章小结 | 第96-97页 |
第六章 结论与建议 | 第97-99页 |
6.1 主要结论 | 第97-98页 |
6.2 建议与展望 | 第98-99页 |
创新点 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-117页 |
参加科研情况及发表论文 | 第117-118页 |
致谢 | 第118-119页 |