摘要 | 第3-6页 |
ABSTRACT | 第6-9页 |
第一章 绪论 | 第13-33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 电池发展简史 | 第14-15页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理与评价指标 | 第15-17页 |
1.3 锂离子电池正极材料简介 | 第17-23页 |
1.3.1 层状岩盐体系 | 第18-20页 |
1.3.2 锰尖晶石骨架体系 | 第20-21页 |
1.3.3 聚阴离子型体系 | 第21-23页 |
1.4 LiFePO_4正极材料研究进展 | 第23-27页 |
1.4.1 LiFePO_4的物质结构 | 第23-24页 |
1.4.2 LiFePO_4的物理化学性质和电化学性能 | 第24页 |
1.4.3 LiFePO_4的合成方法 | 第24-26页 |
1.4.4 LiFePO_4的改性研究 | 第26-27页 |
1.5 超临界水简介 | 第27-31页 |
1.5.1 超临界水的物理化学性质 | 第27-29页 |
1.5.2 超临界水热合成法用于制备粉体材料 | 第29-31页 |
1.6 选题依据及研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验方法 | 第33-39页 |
2.1 实验药品及实验仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验药品 | 第33-34页 |
2.1.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2 材料制备 | 第34-37页 |
2.2.1 实验装置 | 第34-35页 |
2.2.2 温度校正 | 第35-36页 |
2.2.3 反应器体积测定 | 第36页 |
2.2.4 反应器内压力的计算 | 第36页 |
2.2.5 材料制备过程 | 第36-37页 |
2.3 材料表征 | 第37-38页 |
2.3.1 X-射线衍射(XRD)分析 | 第37页 |
2.3.2 X-射线光电能谱(XPS)分析 | 第37页 |
2.3.3 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第37页 |
2.3.4 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第37-38页 |
2.3.5 物理吸附分析 | 第38页 |
2.4 材料的电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.4.1 纽扣电池的组装 | 第38页 |
2.4.2 电化学性能测试 | 第38-39页 |
第三章 超临界水热合成法制备LiFePO_4的工艺条件的研究 | 第39-47页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 实验方法 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论影响合成的主要因素 | 第40-44页 |
3.3.1 反应温度对LiFePO_4的影响 | 第40-41页 |
3.3.2 停留时间对LiFeP0_4的影响 | 第41-42页 |
3.3.3 前驱体溶液浓度对LiFeP0_4的影响 | 第42-43页 |
3.3.4 原料原子摩尔比对LiFePO_4的影响 | 第43-44页 |
3.4 优化条件下制备的LiFePO_4的电化学性能 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-47页 |
第四章 LiFePO_4的改性研究 | 第47-55页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验方法 | 第47页 |
4.3 添加还原剂 | 第47-50页 |
4.3.1 添加抗坏血酸 | 第47-49页 |
4.3.2 添加柠檬酸 | 第49-50页 |
4.4 添加碳包覆材料 | 第50-53页 |
4.4.1 添加多壁碳纳米管 | 第50-51页 |
4.4.2 添加蔗糖 | 第51-53页 |
4.5 优化改性试验的电化学测试 | 第53-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-55页 |
第五章 超临界水热合成法制备硅锰复合物 | 第55-65页 |
5.1 引言 | 第55页 |
5.2 实验方法 | 第55-56页 |
5.2.1 锰的盐溶液与石英砂反应 | 第55页 |
5.2.2 锰的盐溶液与硅溶胶反应 | 第55-56页 |
5.2.3 锰的盐溶液与正硅酸乙酯反应 | 第56页 |
5.3 产物分析 | 第56-62页 |
5.4 反应机理分析 | 第62-63页 |
5.5 本章小结 | 第63-65页 |
第六章 结论与下一步工作建议 | 第65-67页 |
6.1 结论 | 第65-66页 |
6.2 下一步工作建议 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表论文及专利情况 | 第76页 |