磷酸铁的制备及其包覆应用研究
磷酸铁论文 LiNi_0.5Co_0.2Mn_0.3O_2论文 LiMn_2O_4论文
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摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-29页 |
1.1 课题研究背景 | 第11页 |
1.2 磷酸铁的性质及其应用 | 第11-16页 |
1.2.1 磷酸铁的性质 | 第11-13页 |
1.2.2 磷酸铁的用途 | 第13-15页 |
1.2.3 磷酸铁的制备方法 | 第15-16页 |
1.3 锂离子电池简介 | 第16-19页 |
1.3.1 锂离子电池发展简史 | 第16-17页 |
1.3.2 锂离子的组成结构及其工作原理 | 第17-18页 |
1.3.3 锂离子电池的特点 | 第18-19页 |
1.4 锂离子电池正极材料 | 第19-22页 |
1.4.1 层状LiCoO_2正极材料 | 第19-20页 |
1.4.2 橄榄石结构LiFePO_4正极材料 | 第20-21页 |
1.4.3 尖晶石LiMn_2O_4正极材料 | 第21-22页 |
1.4.4 层状LiNi(1-x-y)Co_xMn_yO_2三元正极材料 | 第22页 |
1.5 LiMn_2O_4和LiNi_(1-x-y)Co_xMn_yO_2正极材料的包覆研究进展 | 第22-27页 |
1.5.1 金属氧化物表面包覆 | 第23-24页 |
1.5.2 磷酸盐表面包覆 | 第24-26页 |
1.5.3 其它包覆物 | 第26-27页 |
1.6 本文的主要研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第29-31页 |
2.1.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.1.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.2 材料表征 | 第31-34页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第31-32页 |
2.2.2 热重-差热分析 | 第32-34页 |
2.2.3 扫描电子显微镜分析 | 第34页 |
2.2.4 透射电子显微镜分析 | 第34页 |
2.2.5 傅立叶变换红外光谱分析 | 第34页 |
2.2.6 电感耦合等离子体原子发射光谱 | 第34页 |
2.3 电极制备及电池组装 | 第34-35页 |
2.3.1 电极制备 | 第34-35页 |
2.3.2 电池组装 | 第35页 |
2.4 电化学性能测试 | 第35-37页 |
2.4.1 恒电流充放电测试 | 第35页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第35页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第35-37页 |
第三章 磷酸铁的制备研究 | 第37-49页 |
3.1 液相沉淀法制备磷酸铁 | 第37-44页 |
3.1.1 pH值对合成磷酸铁的影响 | 第38-40页 |
3.1.2 温度对合成磷酸铁的影响 | 第40-41页 |
3.1.3 磷、铁元素摩尔比对合成磷酸铁的影响 | 第41-42页 |
3.1.4 实验结果分析 | 第42-44页 |
3.2 水热法制备磷酸铁 | 第44-48页 |
3.2.1 XRD分析 | 第45-46页 |
3.2.2 FTIR图谱分析 | 第46页 |
3.2.3 热重-差热分析 | 第46-47页 |
3.2.4 形貌分析及沉降实验 | 第47-48页 |
3.3 本章小结 | 第48-49页 |
第四章 磷酸铁包覆锂离子电池正极材料 | 第49-75页 |
4.1 磷酸铁包覆三元正极材料LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2 | 第50-66页 |
4.1.1 固相反应温度对正极材料性能的影响 | 第50-53页 |
4.1.2 固相反应时间对正极材料性能的影响 | 第53-55页 |
4.1.3 高温烧结对正极材料性能影响 | 第55-56页 |
4.1.4 包覆量对正极材料性能影响 | 第56-65页 |
4.1.5 包覆提高LiNi_(0.5)Co_(0.2)Mn_(0.3)O_2循环性能机理分析 | 第65-66页 |
4.2 磷酸铁包覆尖晶石LiMn_2O_4正极材料 | 第66-73页 |
4.2.1 包覆尖晶石LiMn_2O_4的物理表征 | 第66-68页 |
4.2.2 包覆尖晶石LiMn_2O_4的电化学性能测试 | 第68-72页 |
4.2.3 包覆提高LiMn_2O_4高温循环性能机理分析 | 第72-73页 |
4.3 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 结论与展望 | 第75-77页 |
致谢 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-89页 |
附录 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第89页 |
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