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锂热电池嵌入式氧化物阴极材料的设计制备与性质

中文摘要第2-4页
英文摘要第4页
第一章 文献评述第9-24页
    1.1 引言第9页
    1.2 热电池的结构与性能第9-13页
        1.2.1 钙热电池的主要特性第10-11页
        1.2.2 锂热电池(LiM_x/FeS_2)的结构与性能第11-13页
    1.3 锂热电池阳极材料的特性第13-16页
        1.3.1 锂硅合金电极材料第14-15页
        1.3.2 锂硼合金电极材料第15-16页
    1.4 锂热电池阴极材料第16-22页
        1.4.1 硫化物阴极材料的性质第16-18页
        1.4.2 氧化物阴极材料第18-22页
    1.5 本论文的研究目的和内容第22-24页
第二章 材料设计第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 高电压设计第24-31页
        2.2.1 嵌锂电压的计算第25-27页
        2.2.2 电压与嵌锂量的关系第27-29页
        2.2.3 ΔE_(Ci)与结构和点阵离子性质的关系第29-31页
    2.3 低阻抗第31-34页
        2.3.1 电子型导电性第31-32页
        2.3.2 锂离子的快速扩散通道第32-34页
    2.4 热稳定性第34-36页
    2.5 小结第36-37页
第三章 锂钴氧化物的反应合成及放电性能第37-45页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验方法第37-39页
        3.2.1 粉末的制备与检测第37-38页
        3.2.2 放电性能的测试第38-39页
    3.3 物相组成与粉末形貌第39-42页
        3.3.1 物相演变过程第39-41页
        3.3.2 粉末形貌第41-42页
    3.4 LiCoO_2/Co_3O_4混合氧化物阴极放电特征第42-43页
    3.5 小结第43-45页
第四章 二氧化锰的锂化产物的结构与放电行为第45-56页
    4.1 引言第45页
    4.2 实验方法第45-46页
        4.2.1 锂化处理过程第45-46页
        4.2.2 放电试验第46页
    4.3 化学锂化的结构变化第46-48页
    4.4 阴极放电特征和反应机理第48-52页
    4.5 结构与锂离子的扩散第52-55页
    4.6 小结第55-56页
第五章 改性五氧化二钒基化合物的制备与性能第56-70页
    5.1 引言第56页
    5.2 β-M_xV_2O_5(M=Li,Na,K)的溶胶凝胶法合成及电极性质第56-64页
        5.2.1 实验方法第56-57页
        5.2.2 物相组成及热稳定性第57-59页
        5.2.3 β相的嵌锂机制第59-64页
    5.3 V~(5+)、Mo~(6+)复合氧化物及其锂化时的物相演变与电极性质第64-69页
        5.3.1 实验方法第64-65页
        5.3.2 物相演变第65-67页
        5.3.3 MuO_3掺杂V_2O_5基氧化物的电极性质第67-69页
    5.4 小结第69-70页
第六章 Li_(1+x)V_3O_8的嵌锂机制与掺杂处理第70-84页
    6.1 引言第70页
    6.2 实验方法第70-71页
        6.2.1 LiV_3O_8粉末材料的制备与物相分析第70-71页
        6.2.2 Li_(1+x)V_3O_8材料的制备与掺杂工艺第71页
        6.2.3 放电试验第71页
    6.3 制备工艺对Li_(1+x)V_3O_8基材料物相组成的影响第71-77页
        6.3.1 溶胶-凝胶法合成LiV_3O_8第71-73页
        6.3.2 固相热反应合成Li_(1+x)V_3O_8第73-74页
        6.3.3 掺杂MoO_3或P_2O_5后的物相变化第74-77页
    6.4 Li(1+x)V_3O_8的嵌锂机制及MoO_3掺杂的影响第77-83页
    6.5 小结第83-84页
第七章 结论第84-86页
致谢第86-87页
参考文献第87-94页
附录第94页

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