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以废旧电池为原料制备钴镍铁氧体的研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-10页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 废旧锂离子电池和镍氢电池资源化的意义第15-18页
        1.1.1 废旧锂离子电池和镍氢电池资源化有利于资源再利用第16-17页
        1.1.2 废旧锂离子电池和镍氢电池的资源化有利于环境保护第17-18页
    1.2 废旧锂离子电池和镍氢电池的资源化第18-28页
        1.2.1 废旧锂离子电池和镍氢电池的结构和组成第18-23页
        1.2.2 废旧锂离子电池和镍氢电池资源化的研究现状第23-28页
        1.2.3 存在的问题第28页
    1.3 钴镍铁氧体的结构及制备工艺第28-39页
        1.3.1 钴镍铁氧体的结构第29-31页
        1.3.2 钴镍铁氧体的磁性能参数第31-32页
        1.3.3 钴镍铁氧体的制备工艺第32-39页
            1.3.3.1 干法工艺第32-33页
            1.3.3.2 湿法工艺第33-39页
    1.4 本论文的研究内容及研究过程第39-41页
        1.4.1 主要研究内容第40页
        1.4.2 研究过程第40-41页
第二章 废旧锂离子电池和镍氢电池的溶解条件第41-54页
    2.1 实验材料与方法第41-42页
        2.1.1 实验药品第41页
        2.1.2 实验仪器第41-42页
        2.1.3 溶解方法第42页
    2.2 废旧锂离子电池正极材料的溶解第42-48页
        2.2.1 硫酸浓度对正极材料溶解率的影响第42-43页
        2.2.2 液固比对正极材料溶解率的影响第43页
        2.2.3 反应温度对正极材料溶解率的影响第43-44页
        2.2.4 H_2O_2浓度对正极材料溶解率的影响第44-45页
        2.2.5 反应时间对正极材料溶解率的影响第45-46页
        2.2.6 溶解条件的正交试验第46-48页
    2.3 废旧镍氢电池正极材料的溶解第48-53页
        2.3.1 硫酸浓度对正极材料溶解率的影响第48页
        2.3.2 液固比对正极材料溶解率的影响第48-49页
        2.3.3 反应温度对正极材料溶解率的影响第49-50页
        2.3.4 H_2O_2浓度对正极材料溶解率的影响第50-51页
        2.3.5 反应时间对正极材料溶解率的影响第51页
        2.3.6 溶解条件的正交试验第51-53页
    2.4 小结第53-54页
第三章 废旧锂离子电池和镍氢电池水热法制备钴镍铁氧体研究第54-72页
    3.1 实验仪器和试剂第54页
    3.2 废旧锂离子电池和镍氢电池正极材料的溶解第54-55页
    3.3 样品制备第55-56页
    3.4 结果与讨论第56-71页
        3.4.1 制备条件的研究第56-68页
        3.4.2 产品的制备与表征第68-71页
    3.5 小结第71-72页
第四章 废旧锂离子电池和镍氢电池溶胶-凝胶法制备钴镍铁氧体的研究第72-94页
    4.1 实验仪器和试剂第72页
    4.2 废旧锂离子电池和镍氢电池正极材料的溶解第72页
    4.3 样品制备第72-73页
    4.4 以柠檬酸为凝胶剂溶胶-凝胶法制备钴镍铁氧体的研究第73-85页
        4.4.1 样品制备第73-74页
        4.4.2 干凝胶的热分解过程分析第74-75页
        4.4.3 柠檬酸用量对镍钴铁氧体的影响第75-76页
        4.4.4 pH值对制备钴镍铁氧体的影响第76-77页
        4.4.5 煅烧温度对钴镍铁氧体的影响第77-80页
        4.4.6 煅烧时间对钴镍铁氧体的影响第80-81页
        4.4.7 产物的红外分析第81-82页
        4.4.8 干凝胶的氧化还原机理第82页
        4.4.9 制备条件对钴铁氧体磁致伸缩性能影响第82-85页
    4.5 以酒石酸为凝胶剂溶胶-凝胶法制备钴镍铁氧体的研究第85-93页
        4.5.1 样品制备第85页
        4.5.2 酒石酸用量对镍钴铁氧体的影响第85-86页
        4.5.3 pH值对制备钴镍铁氧体的影响第86-87页
        4.5.4 煅烧温度对钴镍铁氧体的影响第87-88页
        4.5.5 煅烧时间对钴镍铁氧体的影响第88-89页
        4.5.6 钴镍铁氧体的结构表征第89-91页
        4.5.7 镍钴铁氧体的磁性能表征第91页
        4.5.8 不同凝胶剂的影响第91-93页
    4.6 小结第93-94页
第五章 废旧锂离子电池和镍氢电池微波水热法制备钴镍铁氧体的研究第94-111页
    5.1 实验仪器和试剂第94页
    5.2 废旧锂离子电池和镍氢电池正极材料的溶解第94页
    5.3 样品制备第94-96页
    5.4 结果与讨论第96-104页
        5.4.1 制备条件的研究第96-101页
        5.4.2 产品的制备与表征第101-104页
    5.5 不同制备方法对钴镍铁氧体的影响第104-107页
        5.5.1 不同制备方法对钴镍铁氧体晶型的影响第104-105页
        5.5.2 不同制备方法对钴镍铁氧体形貌的影响第105-106页
        5.5.3 不同制备方法对钴镍铁氧体磁性能的影响第106-107页
    5.6 产品性能比较及分析第107-109页
        5.6.1 与同类产品的性能比较第107-108页
        5.6.2 产品的性能分析第108-109页
    5.7 小结第109-111页
第六章 结论与展望第111-115页
    6.1 结论第111-113页
    6.2 创新之处第113页
    6.3 存在问题及展望第113-115页
参考文献第115-120页
致谢第120-121页
攻读学位期间发表的学术论文目录第121-122页

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