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废旧锂离子电池为原料制备掺杂钴铁氧体磁致伸缩材料的研究

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

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