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尖晶石锰系电极材料在水溶液中的电化学行为研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
1 前言第9-25页
    1.1 水溶液锂离子蓄电池的发展现状第9-22页
        1.1.1 概述第9-10页
        1.1.2 水溶液锂离子电池的理论基础第10-13页
        1.1.3 电极材料在LiOH水溶液中的锂化行为第13-14页
        1.1.4 电极材料的研究进展第14-22页
    1.3 关于锂离子电池的发展前景第22-23页
    1.4 本论文的研究内容第23-25页
2 实验部分第25-30页
    2.1 材料的制备方法第25-26页
        2.1.1 尖晶石LiMn_2O_4第25页
        2.1.2 λ-MnO_2第25-26页
    2.2 电极的制备方法第26页
    2.3 电解液的配制第26-27页
    2.4 材料的表征方法第27页
        2.4.1 X射线衍射分析法第27页
        2.4.2 热分析法第27页
        2.4.3 原子吸收光谱分析法第27页
    2.5 电化学测试方法第27-30页
        2.5.1 循环伏安法第27-28页
        2.5.2 恒电流充放电测试法第28-30页
3 结果与讨论第30-49页
    3.1 材料的组成与结构特征第30-33页
        3.1.1 LiMn_2O_4和λ-MnO_2的X射线衍射第30-32页
        3.1.2 λ-MnO_2的原子吸收光谱第32页
        3.1.3 λ-MnO_2的热重和差示扫描量热第32-33页
    3.2 循环伏安特性第33-40页
        3.2.1 LiMn_2O_4的循环伏安曲线第33-37页
        3.2.2 λ-MnO_2的循环伏安曲线第37-40页
    3.3 充放电特性第40-49页
        3.3.1 Li_(1-x)Mn_2O_4/Zn电池的充放电第40-46页
        3.3.2 λ-MnO_2的充放电第46-47页
        3.3.3 LiMn_2O_4/λ-MnO_2电池第47-49页
4 结论和展望第49-51页
    4.1 主要结论第49页
    4.2 展望第49-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-54页

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