摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 引言 | 第12-28页 |
1.1 磁致伸缩 | 第12-17页 |
1.1.1 磁致伸缩效应 | 第12-14页 |
1.1.2 磁致伸缩材料的发展 | 第14-17页 |
1.2 钴铁氧体磁致伸缩材料 | 第17-23页 |
1.2.1 钴铁氧体的结构 | 第17-18页 |
1.2.2 钴铁氧体的磁致伸缩机制 | 第18-20页 |
1.2.3 钴铁氧体的制备方法 | 第20-21页 |
1.2.4 磁致伸缩CoFe_2O_4的研究情况 | 第21-23页 |
1.3 废旧锂离子电池的危害 | 第23-25页 |
1.3.1 废旧锂离子电池正极材料 | 第23页 |
1.3.2 废旧锂离子电池的危害 | 第23-25页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第25-28页 |
1.4.1 本论文研究的目的和意义 | 第25-26页 |
1.4.2 本论文的研究方案 | 第26-28页 |
第二章 废旧锂离子电池为原料溶胶-凝胶自蔓延法Co_(0.9)Cu_(0.1)RE_xFe_(2-x)O_4的制备及性能研究 | 第28-38页 |
2.1 实验仪器和试剂 | 第28-29页 |
2.2 实验方法 | 第29页 |
2.3 结果与讨论 | 第29-37页 |
2.3.1 稀土离子掺杂含量对Cu_(0.1)Co_(0.9)Fe_2O_4形成的影响 | 第29-30页 |
2.3.2 样品的FT-IR图谱和EDS能谱分析 | 第30-33页 |
2.3.3 样品的形貌分析 | 第33-34页 |
2.3.4 样品的磁性和磁致伸缩性能分析 | 第34-37页 |
2.4 小结 | 第37-38页 |
第三章 废旧锂离子电池为原料溶胶-凝胶微波水热法掺杂钴铁氧体的制备及性能研究 | 第38-50页 |
3.1 实验仪器和试剂 | 第38-39页 |
3.2 实验方法 | 第39-41页 |
3.2.1 钴铁氧体的制备 | 第39-40页 |
3.2.2 不同含量Mn掺杂CoFe_2O_4的制备 | 第40页 |
3.2.3 不同含量Ni掺杂CoFe_2O_4的制备 | 第40-41页 |
3.3 结果与讨论 | 第41-47页 |
3.3.1 不同氢氧化钠浓度条件下样品的XRD分析 | 第41页 |
3.3.2 不同氢氧化钠浓度条件下样品的微观结构 | 第41-42页 |
3.3.3 不同氢氧化钠浓度条件下样品的性能分析 | 第42-43页 |
3.3.4 不同微波水热反应时间对CoFe_2O_4影响 | 第43-45页 |
3.3.5 不同Mn含量对CoFe_2O_4影响 | 第45-46页 |
3.3.6 不同含量Ni掺杂CoFe_2O_4的影响 | 第46-47页 |
3.4 小结 | 第47-50页 |
第四章 废旧锂离子电池为原料溶胶-凝胶自蔓延法稀土双掺杂Co_(0.9)Cu_(0.1)Fe_2O_4的制备及性能研究 | 第50-56页 |
4.1 实验仪器和试剂 | 第50-51页 |
4.2 实验方法 | 第51页 |
4.3 结果与讨论 | 第51-55页 |
4.3.1 Co_(0.9)Cu_(0.1)RE_(10.05)RE_(20.05)Fe_(1.9)O_4体系的XRD图谱分析 | 第51-52页 |
4.3.2 Co_(0.9)Cu_(0.1)RE_(10.05)RE_(20.05)Fe_(1.9)O_4体系的FT-IR图谱分析 | 第52-53页 |
4.3.3 Co_(0.9)Cu_(0.1)RE_(10.05)RE_(20.05)Fe_(1.9)O_4体系的微观形貌和EDS能谱分析 | 第53-54页 |
4.3.4 Co_(0.9)Cu_(0.1)RE_(10.05)RE_(20.05)Fe_(1.9)O_4体系的性能分析 | 第54-55页 |
4.4 小结 | 第55-56页 |
第五章 废旧锂离子电池为原料溶胶-凝胶自蔓延法不同价态金属离子掺杂的制备及性能研究 | 第56-60页 |
5.1 实验仪器和试剂 | 第56-57页 |
5.2 实验方法 | 第57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-59页 |
5.4 小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
6.1 结论 | 第60-61页 |
6.2 创新之处 | 第61页 |
6.3 问题与展望 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-70页 |
致谢 | 第70-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第72-73页 |