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锂空气电池MnO2催化剂及碳载体的电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 课题背景及研究背景和意义第11-12页
    1.2 锂空气电池的分类及工作原理第12-15页
        1.2.1 水系锂空气电池第13页
        1.2.2 有机体系锂空气电池第13-14页
        1.2.3 水系- 有机体系锂空气电池第14页
        1.2.4 固态体系锂空气电池第14-15页
    1.3 国内外研究现状及分析第15-23页
        1.3.1 正极碳材料的研究进展第15-18页
        1.3.2 锰系催化剂的研究进展第18-22页
        1.3.3 锂空气电池测试环境的研究进展第22-23页
    1.4 本课题主要研究内容第23-25页
第2章 试验材料及研究方法第25-30页
    2.1 实验药品及仪器第25-26页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器第26页
    2.2 空气电极的制备和电池组装第26-27页
        2.2.1 空气电极的制备第26-27页
        2.2.2 电池组装第27页
    2.3 物理表征方法第27-29页
        2.3.1 X射线衍射测试(X-Ray Diffraction, XRD)第27页
        2.3.2 扫描电子显微镜测试(Scanning Electron Microscopy, SEM)第27页
        2.3.3 X射线能谱测试(Electronic Data System, EDS)第27-28页
        2.3.4 氮气吸脱附测试(N itrogen adsorption-desorption Isotherm)第28-29页
    2.4 电化学表征方法第29-30页
        2.4.1 充放电测试(Discharge-C harge, DC )第29页
        2.4.2 交流阻抗测试(Alternating C urrent Impedance, AC impedance)第29页
        2.4.3 循环伏安测试(C yclic Voltammetry, C V)第29-30页
第3章 α-MnO_2制备工艺的优化第30-40页
    3.1 引言第30页
    3.2 α-MnO_2的制备第30-31页
    3.3 材料表征结果与分析第31-39页
        3.3.1 水热反应时间对 α-MnO_2物理性能的影响第31-32页
        3.3.2 水热反应温度对 α-MnO_2物理性能的影响第32-35页
        3.3.3 水热反应前驱物对 α- MnO_2物理性能的影响第35-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第4章MnO_2与碳载体匹配关系研究第40-59页
    4.1 引言第40页
    4.2 不同碳载体和正极材料物理性能测试结果和分析第40-46页
        4.2.1 形貌测试结果分析第40-42页
        4.2.2 比表面及孔径分布测试结果分析第42-46页
    4.3 不同碳载体正极材料电化学性能测试结果和分析第46-57页
        4.3.1 限压充放电测试结果分析第46-51页
        4.3.2 限容充放电测试结果分析第51-52页
        4.3.3 循环伏安测试结果分析第52-53页
        4.3.4 电化学阻抗谱测试结果分析第53-57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章MnO_2掺杂Ce对锂空气电池性能的影响第59-70页
    5.1 引言第59页
    5.2 实验材料和空气电极的制备第59-60页
    5.3 C exMn1 -xO_2材料物理性能测试结果和分析第60-61页
        5.3.1 形貌测试结果分析第60页
        5.3.2 元素成份测试结果分析第60-61页
    5.4 C exMn1 -xO_2材料电化学性能测试结果和分析第61-69页
        5.4.1 限压充放电测试结果分析第61-63页
        5.4.2 限容充放电测试结果分析第63-64页
        5.4.3 循环伏安测试结果分析第64-65页
        5.4.4 电化学阻抗谱测试结果分析第65-69页
    5.5 本章小结第69-70页
第6章 锂空气电池正极反应机理的研究第70-87页
    6.1 引言第70-71页
    6.2 空气电极制备及表征前处理第71页
    6.3 酯基电解液和醚基电解液对锂空气电池电化学性能的影响第71-74页
        6.3.1 限容充放电测试结果分析第71-72页
        6.3.2 电化学阻抗谱测试结果分析第72-74页
    6.4 空气电极在充放电过程中的产物检测及分析第74-79页
        6.4.1 酯基电解液空气电极在充放电过程中的产物检测及分析第74-77页
        6.4.2 醚基电解液空气电极在充放电过程中的产物检测及分析第77-79页
    6.5 电池失效模型的构建第79-85页
        6.5.1 二维平面、圆柱状及球状三种碳载体模型的建立第79-81页
        6.5.2 电压- 容量曲线的理论与实验验证第81-82页
        6.5.3 CN Ts的管状模型的建立与验证第82-85页
    6.6 本章小结第85-87页
结论第87-89页
参考文献第89-97页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第97-99页
致谢第99页

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