摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12页 |
1.2 锂离子二次电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子二次电池的发展 | 第12页 |
1.2.2 锂离子二次电池的原理 | 第12-14页 |
1.3 锂离子电池正极材料 | 第14-16页 |
1.3.1 锂离子电池正极材料的要求及种类 | 第14页 |
1.3.2 钴酸锂(LiCoO_2)正极材料 | 第14-15页 |
1.3.3 镍酸锂(LiNiO_2)正极材料 | 第15-16页 |
1.3.4 锰酸锂(LiMn_2O_4)正极材料 | 第16页 |
1.3.5 三元正极材料(Li(Co_xNi_yMn_(1-x-y)O_2) | 第16页 |
1.4 磷酸铁锂(LiFePO_4) | 第16-20页 |
1.4.1 LiFePO_4的晶体结构 | 第17-18页 |
1.4.2 LiFePO_4正极材料的制备 | 第18-19页 |
1.4.3 LiFePO_4正极材料的物理化学性能 | 第19页 |
1.4.4 LiFePO_4正极材料的改性 | 第19-20页 |
1.5 课题研究依据和内容 | 第20-22页 |
第二章 实验材料、仪器和研究方法 | 第22-27页 |
2.1 主要化学试剂 | 第22-23页 |
2.2 主要实验仪器及设备 | 第23页 |
2.3 正极材料的制备 | 第23-24页 |
2.3.1 高温固相法 | 第23-24页 |
2.3.2 溶胶凝胶法 | 第24页 |
2.4 正极片制备及电池组装 | 第24-25页 |
2.5 材料的表征测试 | 第25页 |
2.5.1 X射线衍射 | 第25页 |
2.5.2 场发射扫描电子显微镜 | 第25页 |
2.6 材料的电化学性能测试 | 第25-27页 |
2.6.1 充放电性能测试 | 第25-26页 |
2.6.2 循环伏安法(CV)及电化学阻抗谱测试(EIS) | 第26-27页 |
第三章 不同锂源对高温固相法制备LiFePO4/C复合材料的影响 | 第27-36页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 实验 | 第27-28页 |
3.2.1 不同锂源的LiFePO4/C复合材料的制备 | 第27页 |
3.2.2 样品表征 | 第27-28页 |
3.2.3 电池组装 | 第28页 |
3.3 分析讨论 | 第28-34页 |
3.3.1 材料表征 | 第28-30页 |
3.3.2 电化学性能分析 | 第30-34页 |
3.4 本章总结 | 第34-36页 |
第四章 Mg阳离子掺杂对LiFePO4/C复合材料电化学性能的影响 | 第36-44页 |
4.1 引言 | 第36页 |
4.2 实验 | 第36-37页 |
4.2.1 Mg离子掺杂LiFePO_4复合材料的合成 | 第36-37页 |
4.2.2 样品表征 | 第37页 |
4.2.3 电池组装 | 第37页 |
4.3 分析讨论 | 第37-42页 |
4.3.1 材料表征 | 第38-39页 |
4.3.2 电化学性能分析 | 第39-42页 |
4.4 本章总结 | 第42-44页 |
第五章 金属阳离子掺杂对LiFePO_4/C复合材料电化学性能的影响 | 第44-62页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 实验 | 第44-45页 |
5.2.1 掺杂LiFePO_4/C复合材料的制备 | 第44-45页 |
5.2.2 样品表征 | 第45页 |
5.2.3 电池组装和电化学测试 | 第45页 |
5.3 分析讨论 | 第45-60页 |
5.3.1 不同比例Ti~(3+)掺杂对LiFePO_4/C复合材料性能的影响 | 第45-49页 |
5.3.2 不同比例Ce~(3+)掺杂对LiFePO_4/C复合材料性能的影响 | 第49-52页 |
5.3.3 Ti~(3+)和Ce~(3+)二元掺杂的对LiFePO_4/C复合材料性能的影响 | 第52-55页 |
5.3.4 不同金属阳离子掺杂对LiFePO_4/C复合材料性能影响的综合比较 | 第55-60页 |
5.4 结论 | 第60-62页 |
第六章 结论与展望 | 第62-65页 |
6.1 不同锂源对高温固相法制备LiFePO_4/C复合材料的影响 | 第62页 |
6.2 Mg阳离子掺杂对LiFePO_4/C复合材料电化学性能的影响 | 第62-63页 |
6.3 金属阳离子掺杂对LiFePO_4/C复合材料电化学性能的影响 | 第63-64页 |
6.4 研究展望 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读硕士学位期间发表的论文情况 | 第72页 |