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λ-MnO2作为水系碱性金属离子电池正极材料的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第12-26页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 二氧化锰的概述第13-15页
        1.2.1 二氧化锰的分类第13-14页
        1.2.2 不同晶型MnO_2的研究进展第14-15页
    1.3 锂离子电池概述第15-18页
        1.3.1 锂离子电池的研究背景第15-16页
        1.3.2 锂离子电池的工作原理第16-17页
        1.3.3 锂离子电池的电极材料第17-18页
    1.4 钠离子电池概述第18-20页
        1.4.1 钠离子电池的研究意义第18-19页
        1.4.2 钠离子电池的基本原理第19页
        1.4.3 钠离子电池的研究现状第19-20页
    1.5 镁离子、锌离子电池概述第20-22页
        1.5.1 镁离子、锌离子电池的研究背景第20-21页
        1.5.2 镁离子、锌离子电池的工作原理第21页
        1.5.3 镁离子、锌离子电池的研究进展第21-22页
    1.6 电容电池第22-23页
        1.6.1 电容电池的概念第22页
        1.6.2 电容电池的工作原理第22-23页
        1.6.3 电容电池的应用前景第23页
    1.7 论文的选题目的、意义和内容第23-26页
        1.7.1 论文的目的和意义第23-24页
        1.7.2 论文的具体工作第24-26页
第2章 实验部分第26-32页
    2.1 试剂和仪器第26-27页
    2.2 材料的制备第27-28页
        2.2.1 酸浸脱锂法第27页
        2.2.2 电化学脱锂法第27-28页
    2.3 材料的表征第28页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第28页
        2.3.2 X射线衍射(XRD)第28页
    2.4 电极的制作及电极体系的组装第28-30页
        2.4.1 基体的预处理第28-29页
        2.4.2 极片的制作第29页
        2.4.3 三电极测试体系的设计第29-30页
        2.4.4 两电极测试体系的设计第30页
    2.5 电化学测量技术第30-32页
        2.5.1 循环伏安测试(CV)第30页
        2.5.2 电化学阻抗测试(EIS)第30页
        2.5.3 恒流充放电测试(CC)第30-32页
第3章 λ-MnO_2的酸浸法制备及其对Li~+、Na~+和Zn~(2+)嵌脱性能的研究第32-58页
    3.1 不同HNO_3浓度下制备的λ-MnO_2的结构表征第32-33页
        3.1.1 XRD表征第32-33页
        3.1.2 SEM表征第33页
    3.2 不同HNO_3浓度下制备的λ-Mn0_2的电化学性能研究第33-36页
        3.2.1 循环伏安测试第34页
        3.2.2 恒流充放电测试第34-35页
        3.2.3 循环性能测试第35-36页
    3.3 λ-MnO_2在不同锂盐[Li_2SO_4、LiNO_3和LiCl]中的电化学性能研究第36-40页
        3.3.1 循环伏安测试第36-37页
        3.3.2 恒流充放电测试第37-38页
        3.3.3 循环性能测试第38-39页
        3.3.4 交流阻抗测试第39-40页
    3.4 λ-MnO2在不同浓度Li_2SO_4溶液中的电化学性能研究第40-43页
        3.4.1 循环伏安测试第40-41页
        3.4.2 恒流充放电测试第41-42页
        3.4.3 循环性能测试第42页
        3.4.4 交流阻抗测试第42-43页
    3.5 λ-MnO_2在不同钠盐[Na_2SO_4、NaNO_3和NaCl]中的电化学性能研究第43-47页
        3.5.1 循环伏安测试第43-44页
        3.5.2 恒流充放电测试第44-45页
        3.5.3 循环性能测试第45-46页
        3.5.4 交流阻抗测试第46-47页
    3.6 λ-MnO_2在不同浓度Na_2SO_4溶液中的电化学性能研究第47-50页
        3.6.1 循环伏安测试第47页
        3.6.2 恒流充放电测试第47-49页
        3.6.3 循环性能测试第49页
        3.6.4 交流阻抗测试第49-50页
    3.7 λ-MnO_2/AC电容电池在Na_2SO_4溶液中的电化学性能研究第50-53页
        3.7.1 循环伏安测试第50-51页
        3.7.2 恒流充放电测试第51-52页
        3.7.3 循环性能测试第52-53页
    3.8 λ-MnO_2在ZnSO_4和ZnNO_3溶液中的电化学性能研究第53-56页
        3.8.1 循环伏安测试第53-54页
        3.8.2 恒流充放电测试第54页
        3.8.3 循环性能测试第54-55页
        3.8.4 交流阻抗测试第55-56页
    3.9 本章小结第56-58页
第4章 酸浸法和电化学法制备的λ-MnO_2对Mg~(2+)电化学嵌脱性能的影响第58-72页
    4.1 酸浸法制备的λ-MnO_2在不同镁盐中的电化学性能研究第58-61页
        4.1.1 循环伏安测试第58-59页
        4.1.2 恒流充放电测试第59-60页
        4.1.3 循环性能测试第60页
        4.1.4 交流阻抗测试第60-61页
    4.2 酸浸法制备的λ-MnO_2在不同浓度MgCl_2溶液中的电化学性能研究第61-65页
        4.2.1 循环伏安测试第61-62页
        4.2.2 恒流充放电测试第62-64页
        4.2.3 循环性能测试第64页
        4.2.4 交流阻抗测试第64-65页
    4.3 λ-MnO_2/AC电容电池在1 mol/L MgCl_2溶液中的电化学性能研究第65-67页
        4.3.1 循环伏安测试第65-66页
        4.3.2 恒流充放电测试第66-67页
        4.3.3 循环性能测试第67页
    4.4 酸浸法和电化学法制备的λ-MnO_2的电化学性能比较第67-70页
        4.4.1 循环伏安测试第67-68页
        4.4.2 恒流充放电测试第68-69页
        4.4.3 循环性能测试第69-70页
    4.5 本章小节第70-72页
结论第72-74页
参考文献第74-82页
攻读硕士期间发表的论文第82-84页
致谢第84-85页

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