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锂离子电池正极材料Li3V2(PO43/C的掺杂改性研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第13-31页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 锂离子电池概述第14-17页
        1.2.1 锂离子电池的发展第14页
        1.2.2 锂离子电池的结构第14-15页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.2.4 锂离子电池的性能特点第16-17页
    1.3 锂离子电池正极材料研究概况第17-24页
        1.3.1 层状结构LiCoO_2第17-19页
        1.3.2 尖晶石结构LiMn_2O_4第19-20页
        1.3.3 三元材料LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2第20-21页
        1.3.4 橄榄石结构LiFePO_4第21-24页
    1.4 Li_3V_2(PO_4)_3的研究进展第24-29页
        1.4.1 Li_3V_2(PO_4)_3的结构特点第24-25页
        1.4.2 Li_3V_2(PO_4)_3的充放电机理第25-26页
        1.4.3 Li_3V_2(PO_4)_3的制备方法第26-27页
        1.4.4 Li_3V_2(PO_4)_3的改性研究第27-29页
    1.5 本文的选题背景第29页
    1.6 本文的研究内容第29-31页
第2章 材料合成及实验方法第31-35页
    2.1 主要实验原料第31-32页
    2.2 主要实验仪器及设备第32页
    2.3 材料的制备方法第32-33页
        2.3.1 高温固相法制备正极材料第32页
        2.3.2 溶胶-凝胶法制备正极材料第32-33页
    2.4 电极片的制作与电池组装第33页
        2.4.1 电极片制作第33页
        2.4.2 电池的组装第33页
    2.5 材料的表征与性能测试第33-35页
        2.5.1 粉末X-射线衍射(XRD)第33页
        2.5.2 扫描电子显微镜(SEM)第33页
        2.5.3 恒电流充放电测试第33-34页
        2.5.4 循环伏安(CV)测试第34页
        2.5.5 电化学阻抗(EIS)测试第34页
        2.5.6 电子电导率σ测定第34-35页
第3章 碳源对Li_3V_(2-4/3x)Ti_x(PO_4)_3/C结构与性能的影响第35-50页
    3.1 引言第35页
    3.2 酚醛树脂作碳源合成Li_3V_(2-4/3x)Ti_x(PO_4)_3/C材料的结构与性能第35-42页
        3.2.1 结构与形貌分析第35-38页
        3.2.2 电化学性能分析第38-42页
    3.3 PVDF作碳源合成Li_3V_(2-4/3x)Ti_x(PO_4)_3/C材料的结构与性能第42-49页
        3.3.1 结构与形貌分析第42-45页
        3.3.2 电化学性能分析第45-49页
    3.4 小结第49-50页
第4章 不同制备方法对Li_3V_(1.95)Cr_(0.05)(PO_4)_3/C结构与性能的影响第50-57页
    4.1 引言第50页
    4.2 结果与讨论第50-56页
        4.2.1 Li_3V_(1.95)Cr_(0.05)(PO_4)_3/C材料结构与形貌分析第50-52页
        4.2.2 Li_3V_(1.95)Cr_(0.05)(PO_4)_3/C材料电化学性能分析第52-56页
    4.3 小结第56-57页
第5章 不同价态锰掺杂Li_3V_2(PO_4)_3结构与性能的影响第57-72页
    5.1 引言第57页
    5.2 Mn~(2+)掺杂合成Li_3V_(2-2x/3)Mn_x(PO_4)_3/C材料结构与性能第57-64页
        5.2.1 结构与形貌分析第57-60页
        5.2.2 电化学性能分析第60-64页
    5.3 Mn~(4+)掺杂合成Li_3V_(2-4x/3)Mn_x(PO_4)_3/C材料结构与性能第64-71页
        5.3.1 结构与形貌分析第64-67页
        5.3.2 电化学性能分析第67-71页
    5.4 小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-82页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录和参加的科研项目第82-83页
致谢第83页

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