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废旧锂离子电池制备钴铁氧体磁致伸缩材料的研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 引言第11-27页
    1.1 论文研究背景第11-12页
    1.2 废旧锂离子电池资源化研究现状第12-16页
        1.2.1 锂离子电池结构及主要成分第12-14页
        1.2.2 废旧锂离子电池概况及影响第14-15页
        1.2.3 废旧锂离子电池资源化研究现状及存在的问题第15-16页
    1.3 铁氧体系磁致伸缩材料研究现状第16-24页
        1.3.1 磁致伸缩材料发展历程第16页
        1.3.2 铁磁性及磁致伸缩原理第16-19页
        1.3.3 铁氧体类磁致伸缩材料性能参数及应用第19-20页
        1.3.4 钴铁氧体磁致伸缩材料的制备方法第20-22页
        1.3.5 钴铁氧体磁致伸缩材料的研究现状及存在的问题第22-24页
    1.4 本论文的研究内容与方案第24-27页
第二章 采用溶胶-凝胶法以废旧锂离子电池为原料钴铁氧体的制备及其磁致伸缩性能研究第27-35页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
        2.1.1 实验试剂第27页
        2.1.2 主要实验仪器第27-28页
    2.2 实验过程第28-29页
        2.2.1 废旧锂离子电池的溶解第28页
        2.2.2 钴铁氧体的制备第28页
        2.2.3 钴铁氧体样品柱的制备第28页
        2.2.4 样品分析测试第28-29页
    2.3 结果与讨论第29-34页
        2.3.1 前驱体的TG—DSC分析第29-30页
        2.3.2 前驱体煅烧温度对CoFe_2O_4形成的影响第30页
        2.3.3 前驱体煅烧时间对CoFe_2O_4形成的影响第30-31页
        2.3.4 产品微观结构分析第31页
        2.3.5 制备条件对CoFe_2O_4磁致伸缩性能的影响第31-34页
    2.4 小结第34-35页
第三章 采用自蔓延燃烧法以废旧电池为原料不同金属离子取代钴铁氧体的制备及其磁致伸缩性能研究第35-45页
    3.1 实验试剂与仪器第35-36页
        3.1.1 实验试剂第35页
        3.1.2 主要实验仪器第35-36页
    3.2 实验过程第36-37页
        3.2.1 废旧电池的溶解第36页
        3.2.2 钴铁氧体的制备第36页
        3.2.3 钴铁氧体样品柱的制备第36-37页
        3.2.4 样品分析测试第37页
    3.3 结果与讨论第37-44页
        3.3.1 前驱体的TG—DSC分析第37-38页
        3.3.2 前驱体的红外图谱分析第38页
        3.3.3 金属离子掺杂钴铁氧体的晶型结构分析第38-40页
        3.3.4 不同金属离子取代对钴铁氧体磁性能的影响研究第40-41页
        3.3.5 不同金属离子取代对钴铁氧体磁致伸缩性能的影响研究第41-44页
    3.4 小结第44-45页
第四章 采用溶胶-凝胶-水热耦合法以废旧锂离子电池为原料钴铁氧体的制备及磁致伸缩性能研究第45-57页
    4.1 实验试剂与仪器第45页
        4.1.1 实验试剂第45页
        4.1.2 主要实验仪器第45页
    4.2 实验过程第45-46页
        4.2.1 钴铁氧体的制备第45-46页
        4.2.2 钴铁氧体样品柱的制备第46页
        4.2.3 产品分析测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-54页
        4.3.1 水热温度对钴铁氧体形成的影响第46-48页
        4.3.2 水热时间对钴铁氧体形成的影响第48-51页
        4.3.3 钴铁氧体在水热环境下晶粒生长研究第51页
        4.3.4 钴铁氧体磁致伸缩性能研究第51-54页
    4.4 小结第54-57页
第五章 结论与展望第57-61页
    5.1 结论第57-58页
    5.2 创新之处第58页
    5.3 问题与展望第58-61页
参考文献第61-67页
致谢第67-68页
攻读硕士期间发表的学术论文第68-69页

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