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高效锂离子选择性吸附材料的设计、制备及性能研究

摘要第4-8页
ABSTRACT第8-12页
第一章 绪论第23-67页
    1.1 引言第23-25页
    1.2 锂离子筛的工作机理第25-26页
    1.3 锂离子筛分类第26-35页
        1.3.1 锰系锂离子筛第27-33页
        1.3.2 钛系锂离子筛第33-35页
    1.4 Li~+吸脱附机理第35-39页
        1.4.1 在尖晶石结构中第35-38页
        1.4.2 在层状结构中第38-39页
    1.5 锂离子筛前驱体制备方法第39-46页
        1.5.1 固相法第40-41页
        1.5.2 液相法第41-46页
    1.6 电化学辅助吸脱锂的研究进展第46-49页
        1.6.1 电驱动Li脱附过程第47页
        1.6.2 锂离子筛电池的设计第47-49页
    1.7 锂离子筛成型技术第49-53页
        1.7.1 造粒第49-50页
        1.7.2 发泡第50-51页
        1.7.3 成膜第51-52页
        1.7.4 纤维化和磁化复合第52-53页
    1.8 本课题的研究意义和研究内容第53-56页
    参考文献第56-67页
第二章 高锂吸附量的多孔λ-MnO_2的制备及其锂吸附性能第67-87页
    2.1 引言第67-68页
    2.2 实验方法与步骤第68-71页
        2.2.1 试剂与仪器第68页
        2.2.2 材料制备第68-69页
        2.2.3 锂吸脱附实验第69-70页
        2.2.4 检测方法及条件第70-71页
    2.3 结果与讨论第71-84页
        2.3.1 酸化时间的确定第71页
        2.3.2 晶体结构分析第71-72页
        2.3.3 SEM表征第72-74页
        2.3.4 BET比表面面积测试第74-75页
        2.3.5 Li~+吸附动力学第75-77页
        2.3.6 pH对Li~+吸附容量的影响第77-78页
        2.3.7 温度和溶液初始锂浓度对Li~+吸附容量的影响第78-81页
        2.3.8 循环使用对Li~+吸附容量的影响第81-82页
        2.3.9 Li~+选择吸附容量测试第82-84页
    2.4 本章小结第84页
    参考文献第84-87页
第三章 高稳定性铬掺杂锰系锂离子筛的制备及性能第87-103页
    3.1 引言第87页
    3.2 实验方法与步骤第87-90页
        3.2.1 试剂与仪器第87-88页
        3.2.2 材料制备第88-89页
        3.2.3 固相材料元素分析第89页
        3.2.4 锂吸脱附实验第89-90页
        3.2.5 检测方法及条件第90页
    3.3 结果与讨论第90-100页
        3.3.1 Li-Cr-O尖晶石的晶型表征第90-92页
        3.3.2 酸浸试验第92-93页
        3.3.3 酸化产物的晶型表征第93-94页
        3.3.4 材料的表面形貌第94-96页
        3.3.5 pH对掺铬锂离子筛稳定性的影响第96-97页
        3.3.6 温度对掺铬锂离子筛稳定性的影响第97-98页
        3.3.7 掺铬锂离子筛的循环利用性能第98-99页
        3.3.8 掺铬锂离子筛的Li~+选择性第99-100页
    3.4 本章小结第100-101页
    参考文献第101-103页
第四章 锂离子筛粉体电极制备及电化学辅助富集锂性能第103-121页
    4.1 引言第103页
    4.2 实验方法与步骤第103-106页
        4.2.1 试剂与仪器第103-104页
        4.2.2 锂离子筛电极制备第104-105页
        4.2.3 电化学测试第105页
        4.2.4 Li富集实验第105-106页
    4.3 结果与讨论第106-117页
        4.3.1 循环伏安测试第106-110页
        4.3.2 电流密度对电容量的影响第110-113页
        4.3.3 锂离子筛电极的循环充放电测试第113-115页
        4.3.4 锂离子筛电极的选择性第115页
        4.3.5 电化学辅助Li富集过程中的能耗计算第115-117页
    4.4 本章小结第117-118页
    参考文献第118-121页
第五章 自组装λ-MnO_2阵列电极的设计制备及其电化学辅助锂富集性能第121-141页
    5.1 引言第121页
    5.2 实验方法与步骤第121-125页
        5.2.1 试剂与仪器第121-122页
        5.2.2 材料制备第122-123页
        5.2.3 表征方法第123页
        5.2.4 电化学测试第123-124页
        5.2.5 富集实验第124-125页
    5.3 结果与讨论第125-137页
        5.3.1 自组装λ-MnO_2阵列电极制备过程第125-130页
        5.3.2 电化学测试第130-134页
        5.3.3 Li富集实验第134-137页
    5.4 本章小结第137-138页
    参考文献第138-141页
第六章 耐碱性多孔层状钛系锂离子筛的制备及其在拜耳法母液中除锂应用第141-163页
    6.1 引言第141-142页
    6.2 实验方法与步骤第142-145页
        6.2.1 试剂与仪器第142-143页
        6.2.2 材料制备第143-144页
        6.2.3 酸化实验以及锂吸附实验第144-145页
        6.2.4 检测方法及条件第145页
    6.3 结果与讨论第145-159页
        6.3.1 尖晶石λ-MnO_2型锰系锂离子筛在模拟拜耳母液中的吸附性能第145-147页
        6.3.2 层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛酸化条件的确定第147-148页
        6.3.3 层状H_2TiO_3型钛系材料的晶体结构分析第148-151页
        6.3.4 层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛表面形貌分析第151-152页
        6.3.5 层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛在模拟拜耳母液中的动力学吸附分析第152-155页
        6.3.6 层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛的再生性能第155-157页
        6.3.7 层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛的选择吸附性第157-158页
        6.3.8 改性前后层状H_2TiO_3型钛系锂离子筛除Li性能对比第158-159页
    6.4 本章小结第159-160页
    参考文献第160-163页
第七章 高循环利用性能的PVC-H_2TiO_3复合膜制备及其锂吸附性能第163-181页
    7.1 引言第163页
    7.2 实验方法与步骤第163-166页
        7.2.1 试剂与仪器第163-164页
        7.2.2 材料制备第164-165页
        7.2.3 锂吸附实验第165-166页
        7.2.4 检测方法及条件第166页
    7.3 结果讨论第166-177页
        7.3.1 PVC和DMF的比例第166-167页
        7.3.2 PVC和HTO的比例第167-168页
        7.3.3 复合材料的表征第168-169页
        7.3.4 PVC-HTO膜的吸附动力学第169-171页
        7.3.5 PVC-HTO膜的等温吸附第171-175页
        7.3.6 PVC-HTO膜Li~+选择性测试第175页
        7.3.7 PVC-HTO膜循环吸附测试第175-177页
    7.4 本章小结第177-178页
    参考文献第178-181页
第八章 结论第181-185页
致谢第185-187页
研究成果及发表的学术论文第187-189页
作者及导师简介第189-190页
附件第190-191页

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