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纳米棒二氧化锰电催化活性的优化及离子液体电化学性能研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-14页
第一章 绪论第14-28页
   ·研究背景第14-16页
   ·锂空气电池研究进展第16-19页
     ·锂空气电池反应机理的研究第17-18页
     ·锂空气电池空气阴极的研究进展第18-19页
   ·锂空气电池催化剂研究第19-23页
     ·氧还原催化剂的研究第19-20页
       ·贵金属催化剂第19-20页
       ·金属氧化物催化剂第20页
       ·锰系列催化剂第20页
     ·二氧化锰催化剂的研究第20-23页
       ·二氧化锰催化剂的分类及研究第20-22页
       ·二氧化锰催化剂的制备方法研究第22-23页
       ·二氧化锰催化剂的氧还原机理第23页
   ·锂空气电池电解液的研究第23-26页
   ·本论文的研究工作第26-28页
     ·研究目的及思路第26页
     ·研究内容第26-28页
第二章 实验部分第28-38页
   ·实验仪器及试剂第28-30页
   ·实验部分第30-31页
     ·催化剂的制备第30-31页
     ·电化学工作电极的制备第31页
       ·涂有α-MnO_2催化剂电化学工作电极第31页
       ·纯玻碳工作电极的制备第31页
     ·空气阴极的制备第31页
   ·α-MnO_2催化剂的物理表征第31-32页
     ·X射线衍射仪测试(XRD)第31-32页
     ·扫描电镜测试(SEM)第32页
   ·α-MnO_2催化剂的电化学表征第32页
     ·循环伏安法测试第32页
     ·计时电流法测试第32页
   ·离子液体电解液的物理化学性能表征第32-36页
     ·电导率仪测试第32-33页
     ·溶氧仪测试第33-36页
       ·氯化钠浓度和盐度关系曲线的测定第33-34页
       ·不同锂盐浓度条件下离子液体饱和氧气浓度的测定第34-36页
   ·锂空气电池放电测试第36-38页
第三章 α-MnO_2催化剂的制备及电化学活性研究第38-46页
   ·前言第38页
   ·催化剂的制备第38-39页
   ·样品的表征第39页
     ·催化剂的物理表征第39页
     ·催化剂的电化学表征第39页
   ·结果与讨论第39-44页
     ·XRD与SEM的表征结果第39-42页
       ·反应温度对样品晶型和形貌的影响第39-41页
       ·不同反应时间对样品晶型和形貌的影响第41-42页
     ·电化学性能测试第42-44页
       ·循环伏安法测试样品的活性第42-44页
   ·本章小结第44-46页
第四章 吡咯类离子液体电解质性质及锂空气电池放电性能第46-56页
   ·前言第46-47页
   ·实验部分第47-48页
     ·工作电极的制备第47页
     ·空气阴极的制备方法第47页
     ·三种吡咯类离子液体在不同锂盐浓度下的锂离子电导率测试第47页
     ·三种吡咯类离子液体在不同锂盐浓度下的饱和氧溶解度测试第47页
     ·三种吡咯类离子液体在不同锂盐浓度条件下的氧还原测试第47-48页
     ·空气阴极添加不同电解液的锂空气电池的放电测试第48页
   ·结果与讨论第48-55页
     ·PYR_(13)TFSI、PYR_(14)TFSI和PYR_(1(201))TFSI溶液的电导率和氧气溶解度第48-49页
     ·氧在PYR_(13)TFSI,PYR_(14)TFSI和PYR_(1(201))TFSI中的电还原特性第49-51页
     ·PYR_(13)TFSI、PYR_(14)TFSI和PYR_(1(201))TFSI的溶解氧扩散系数第51-53页
     ·空气电极中电解质对锂空气电池放电性能的影响第53-55页
   ·本章小结第55-56页
第五章 结论与展望第56-58页
   ·结论第56-57页
   ·展望第57-58页
参考文献第58-68页
致谢第68-70页
攻读学位期间发表的学术论文目录第70页

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