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水系锌锰二次电池制备及电化学性能测试

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第1章 绪论第13-29页
    1.1 前言第13-14页
    1.2 正极材料二氧化锰概述第14-19页
        1.2.1 二氧化锰的各种晶型介绍第14-16页
        1.2.2 二氧化锰的制备方法第16-19页
    1.3 锌负极材料概述第19-23页
        1.3.1 传统锌锰电池与新型锌离子电池锌负极放电机理对比第19-20页
        1.3.2 新型锌离子中锌电极存在的问题第20-22页
        1.3.3 解决锌电极问题的方法第22-23页
    1.4 锌锰电池放电机理概述第23-27页
        1.4.1 传统锌锰电池的发展历程及放电机理第23-25页
        1.4.2 新型锌离子电池的多价态储能理论第25-26页
        1.4.3 新型锌离子电池的质子-电子反应机理第26页
        1.4.4 锌离子电池的研究现状第26-27页
    1.5 本论文研究内容及意义第27-29页
第2章 实验部分第29-35页
    2.1 化学试剂与实验材料第29-30页
    2.2 实验仪器第30页
    2.3 电池的结构和组装第30-33页
        2.3.1 二氧化锰极片的制备第30-31页
        2.3.2 电池的理论比容量计算第31-32页
        2.3.3 锌电极的制备第32页
        2.3.4 锌离子电池的组装第32-33页
    2.4 正极材料的表征方法第33-34页
        2.4.1 X?射线衍射分析第33页
        2.4.2 扫描电镜分析第33页
        2.4.3 电化学性能测试第33-34页
    2.5 本章小结第34-35页
第3章 水系锌锰二次电池组装工艺优化及机理分析第35-45页
    3.1 引言第35页
    3.2 二氧化锰的合成方法第35-36页
    3.3 合成材料的物理表征第36-37页
        3.3.1 二氧化锰XRD分析第36-37页
        3.3.2 二氧化锰的形貌分析第37页
    3.4 不同组装工艺条件下的电化学测试及机理分析第37-43页
        3.4.1 电解液浓度对电化学性能的影响第37-40页
        3.4.2 电解液含量对电化学性能的影响第40-42页
        3.4.3 二氧化锰极片的制备方法对电化学性能的影响第42-43页
    3.5 本章小节第43-45页
第4章 不同形貌二氧化锰的制备及电化学性能测试第45-55页
    4.1 引言第45页
    4.2 不同形貌二氧化锰的制备第45-47页
        4.2.1 水热法第45-46页
        4.2.2 低温固相法第46页
        4.2.3 溶液共沉淀法第46-47页
    4.3 合成材料的物理表征第47-49页
        4.3.1 二氧化锰XRD分析第47-48页
        4.3.2 二氧化锰形貌分析第48-49页
    4.4 不同形貌二氧化锰的电化学性能分析第49-54页
        4.4.1 不同形貌二氧化锰的首次充放电分析第49-51页
        4.4.2 不同形貌二氧化锰的倍率性能分析第51-53页
        4.4.3 不同形貌二氧化锰的循环性能分析第53-54页
    4.5 本章小节第54-55页
第5章 钾离子掺杂二氧化锰的制备及电化学性能测试第55-66页
    5.1 引言第55页
    5.2 钾离子掺杂二氧化锰的制备第55-56页
    5.3 合成材料的物理表征第56-58页
        5.3.1 钾离子掺杂二氧化锰的XRD分析第56-57页
        5.3.2 钾离子掺杂二氧化锰的形貌分析第57-58页
    5.4 钾离子掺杂二氧化锰的电化学性能分析第58-64页
        5.4.1 钾离子掺杂二氧化锰的首次充放电分析第58-60页
        5.4.2 钾离子掺杂的二氧化锰的倍率性能分析第60-62页
        5.4.3 钾离子掺杂的二氧化锰的循环性能分析第62-64页
    5.5 本章小节第64-66页
结论第66-68页
参考文献第68-78页
致谢第78页

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