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铁氰化钾作为锂二次电池正极活性物质的研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-12页
第一章 绪论第12-30页
   ·锂离子电池概述第12-16页
     ·嵌-脱型锂离子电池的诞生与发展第12-14页
     ·嵌-脱型锂离子电池的工作原理第14页
     ·嵌-脱型锂离子电池优势第14-16页
   ·嵌-脱型锂离子电池正极材料第16-19页
     ·传统嵌-脱型锂离子电池正极材料第16页
     ·新型嵌-脱型锂离子电池含 Si 正极材料第16-17页
     ·新型嵌-脱型锂离子电池含 V 正极材料第17-18页
     ·其它类型锂离子电池正极材料第18-19页
   ·锂硫二次电池概述第19-26页
     ·钠硫二次电池第19-20页
     ·锂硫二次电池第20-22页
     ·锂硫二次电池放电容量制约因素第22-23页
     ·锂硫二次电池循环制约因素第23-24页
     ·锂硫二次电池负极安全性问题第24页
     ·锂硫二次电池电解液第24-25页
     ·锂硫二次电池新思路第25-26页
   ·基于铁氰酸根锂二次电池电极材料的研究第26-27页
   ·本文研究的主要目的和内容第27-30页
第二章 实验方法第30-34页
   ·实验试剂第30-31页
   ·实验仪器与设备第31页
   ·实验步骤第31-34页
     ·复合材料的制备第31-32页
     ·电极的制备第32页
     ·材料及电极形貌观察第32-33页
     ·电池的组装及电化学性能测试第33-34页
第三章 K_3Fe(CN)_6/C(C = SP Li、XC-72)、K_3Fe(CN)_6电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC电解液体系电化学性能第34-56页
   ·材料及电极表面形貌第34-36页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能第36-44页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极循环伏安(CV)测试第36-37页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极的活化过程第37-38页
     ·充放电机理第38-41页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极倍率性能测试第41页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极循环性能测试第41-43页
     ·经历电化学循环后的 K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极形貌第43-44页
   ·K_3Fe(CN)_6/XC-72 电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能第44-47页
     ·K_3Fe(CN)_6/XC-72 电极循环伏安(CV)测试第44-45页
     ·K_3Fe(CN)_6/ XC-72 电极的活化过程第45-47页
     ·K_3Fe(CN)_6/ XC-72 电极倍率性能测试第47页
   ·K_3Fe(CN)_6电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能第47-51页
     ·K_3Fe(CN)_6电极循环伏安(CV)测试第47-48页
     ·K_3Fe(CN)_6电极前 20 次充放电测试第48-50页
     ·K_3Fe(CN)_6电极循环性能测试第50-51页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 、 K_3Fe(CN)_6/XC-72 、 K_3Fe(CN)_6电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学行为比较第51-53页
     ·循环伏安(CV)行为第51-52页
     ·充放电曲线第52-53页
   ·本章小结第53-56页
第四章 K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC 电解液体系电化学性能第56-64页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极循环伏安(CV)测试第56-57页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极的活化过程第57-58页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极倍率性能测试第58-60页
   ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极循环性能测试第60-62页
   ·本章小结第62-64页
第五章 K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程电化学性能第64-78页
   ·2.0 ~4.0V 电压区间液态过程循环性能第64-68页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液中循环性能第64-66页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC 电解液中循环性能第66-68页
   ·2.0 ~3.3V 电压区间液态过程电化学性能第68-76页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液中倍率性能第68-70页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC 电解液中倍率性能第70-72页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液中循环性能第72-74页
     ·K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极液态过程在 1mol/L LiPF_6EC/DMC 电解液中循环性能第74-76页
   ·本章小结第76-78页
第六章 M_4Fe(CN)_6/SP Li(M =K、Na)电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能第78-86页
   ·K_4Fe(CN)_6/SP Li 电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能第78-81页
     ·K_4Fe(CN)_6/SP Li 电极循环伏安(CV)测试第78-79页
     ·K_4Fe(CN)_6/SP Li 电极充放电测试第79-81页
   ·Na_4Fe(CN)_6/SP Li 电极在 1mol/L LiPF_6EC/DMC/EMC 电解液体系电化学性能.第81-83页
     ·Na_4Fe(CN)_6/SP Li 电极循环伏安(CV)测试第81-82页
     ·Na_4Fe(CN)_6/SP Li 电极充放电测试第82-83页
   ·K_4Fe(CN)_6/SP Li、Na_4Fe(CN)_6/SP Li、K_3Fe(CN)_6/SP Li 电极循环伏安(CV)行为比较第83-84页
   ·本章小结第84-86页
第七章 结论第86-88页
参考文献第88-94页
致谢第94-96页
攻读学位论文期间发表的学术论文目录第96-97页

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