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高比能量密度锰基复合材料在锂电池中的应用研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第11-45页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 锂离子电池基本原理第12-13页
    1.3 锂离子电池正极材料第13-29页
        1.3.1 层状结构材料(二维通道)第14-19页
        1.3.2 富锂锰基层状材料第19-24页
        1.3.3 尖晶石结构材料(三维通道)第24-27页
        1.3.4 橄榄石结构材料(一维通道)第27-29页
    1.4 锂离子电池负极材料第29-31页
    1.5 锂空气电池概述第31-43页
        1.5.1 锂空气电池的最新研究进展第32-34页
        1.5.2 锂空气电池催化剂的设计和分类第34-42页
        1.5.3 锂空气电池电解液体系第42-43页
    1.6 选题依据和研究思路第43-45页
第二章 实验方法第45-51页
    2.1 材料的合成与制备第45-48页
        2.1.1 实验试剂第45-46页
        2.1.2 材料的合成第46-48页
    2.2 材料的表征第48-51页
        2.2.1 材料的物化性能表征第48-49页
        2.2.2 材料的电化学性能测试第49-51页
第三章 亚微米高电压LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的合成及电化学表征第51-61页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4亚微米颗粒的物化表征和电化学性能第52-59页
        3.2.1 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的物化表征第52-53页
        3.2.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4半电池电化学性能第53-59页
        3.2.3 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4全电池的电化学性能第59页
    3.3 本章小结第59-61页
第四章 管状结构的高电压和高容量锰基材料的合成与电化学表征第61-73页
    4.1 引言第61-62页
    4.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的物化表征和电化学性能第62-66页
        4.2.1 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的物化表征第62-64页
        4.2.2 LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的电化学性能第64-66页
    4.3 纳米管状富锂锰基材料的物化表征与电化学性能第66-70页
        4.3.1 纳米管状富锂锰基材料的物化表征第66-69页
        4.3.2 纳米管状富锂锰基材料的电化学性能第69-70页
    4.4 复合材料合成过程中的晶体学分析第70-71页
    4.5 本章小结第71-73页
第五章 锰基复合材料作为高性能锂氧电池催化剂第73-101页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 多孔结构的RuO_2/MnO_2作为高效锂氧电池催化剂第74-89页
        5.2.1 RuO_2/MnO_2的物化表征第74-77页
        5.2.2 RuO_2/MnO_2催化剂的充放电机制第77-83页
        5.2.3 RuO_2/MnO_2催化剂的电化学性能第83-89页
    5.3 Au/δ-MnO_2和G/Au-NP/Au-NS作为锂空气电池催化剂第89-99页
        5.3.1 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的物化表征第91-92页
        5.3.2 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的电化学性能第92-95页
        5.3.3 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的充放电机制第95-99页
    5.4 本章小结第99-101页
第六章 锰基高性能催化剂在不同气氛中的催化性能研究第101-115页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 Au/δ-MnO_2催化剂的物化表征和电化学性能第102-114页
        6.2.1 Au/δ-MnO_2催化剂的物化表征第102-103页
        6.2.2 Au/δ-MnO_2催化剂在不同气氛下的电化学性能第103-110页
        6.2.3 Au/δ-MnO_2电极的充放电稳定性分析第110-114页
    6.3 本章小结第114-115页
第七章 结论第115-117页
参考文献第117-137页
致谢第137-139页
个人简介第139-141页
攻读学位期间发表的学术成果第141-142页

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