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LaFeO3材料的改性处理及电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-22页
    1.1 选题背景与研究意义第11-12页
    1.2 镍氢电池概述第12-14页
        1.2.1 镍氢电池发展简介第12页
        1.2.2 镍氢电池的结构和工作原理第12-14页
    1.3 镍氢电池负极材料发展概况第14-15页
    1.4 钙钛矿氧化物发展概述第15-21页
        1.4.1 钙钛矿氧化物的结构第15-17页
        1.4.2 钙钛矿氧化物的制备方法第17-18页
        1.4.3 钙钛矿型氧化物作为电池材料的研究进展第18-20页
        1.4.4 表面改性处理的研究概况第20-21页
    1.5 本文的主要研究内容第21-22页
第2章 实验部分第22-29页
    2.1 化学试剂和设备第22-23页
        2.1.1 实验药品第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 材料微观结构表征第23页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)测试第23页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)测试第23页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)测试第23页
    2.3 材料电化学性能测试第23-26页
        2.3.1 测试电极与电池的制备第23-24页
        2.3.2 电化学测试装置第24-25页
        2.3.3 电化学测试方法及参数说明第25-26页
    2.4 材料电化学动力学性能测试第26-29页
        2.4.1 测试装置第26-27页
        2.4.2 动力学测试方法及参数说明第27-29页
第3章 镍掺杂对LaFeO_3电极电化学性能的影响第29-40页
    3.1 引言第29页
    3.2 实验部分第29-30页
    3.3 镍掺杂对LaFeO_3材料相结构和微观形貌的影响第30-31页
        3.3.1 XRD谱图第30页
        3.3.2 SEM图第30-31页
    3.4 镍掺杂对LaFeO_3电极电化学性能的影响第31-35页
        3.4.1 最大放电容量第31-32页
        3.4.2 高倍率放电性能第32-33页
        3.4.3 循环稳定性第33-35页
    3.5 电化学动力学性能测试第35-38页
        3.5.1 线性极化曲线第35页
        3.5.2 恒电位阶跃曲线第35-36页
        3.5.3 电化学交流阻抗测试第36-37页
        3.5.4 循环伏安测试第37-38页
    3.6 本章小结第38-40页
第4章 碳/镍复合处理对LaFeO_3电极电化学性能的影响第40-53页
    4.1 引言第40页
    4.2 实验部分第40-41页
        4.2.1 碳包覆处理LaFeO_3粉末的制备第40页
        4.2.2 碳/镍复合处理LaFeO_3粉末的制备第40-41页
    4.3 碳包覆处理和碳/镍复合处理对LaFeO_3相结构和微观形貌的影响第41-43页
        4.3.1 XRD谱图第41页
        4.3.2 TEM图第41-42页
        4.3.3 SEM图第42-43页
    4.4 碳处理对LaFeO_3电极电化学性能的影响第43-46页
        4.4.1 最大放电容量第43-44页
        4.4.2 高倍率放电性能第44-45页
        4.4.3 循环稳定性第45-46页
    4.5 碳/镍复合处理对LaFeO_3电化学性能的影响第46-50页
        4.5.1 最大放电容量第46页
        4.5.2 自放电性能第46-47页
        4.5.3 高倍率放电性能第47-49页
        4.5.4 循环稳定性第49-50页
    4.6 电化学动力学性能测试第50-51页
        4.6.1 线性极化曲线第50页
        4.6.2 恒电位阶跃曲线第50-51页
    4.7 本章小结第51-53页
结论第53-54页
参考文献第54-59页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第59-60页
致谢第60页

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