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 |