摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 Li-CO_2电池的发展历程 | 第11-16页 |
1.2.1 .Li-O2/CO_2电池 | 第11-13页 |
1.2.2 Li-CO_2电池 | 第13-16页 |
1.3 Li-CO_2电池的反应机理 | 第16-22页 |
1.3.1 Li-CO_2电池的结构 | 第16-17页 |
1.3.2 Li-CO_2电池的反应机制 | 第17-22页 |
1.4 Li-CO_2电池的研究进展 | 第22-24页 |
1.4.1 Li-CO_2电池的正极材料 | 第22-23页 |
1.4.2 Li-CO_2电池的电解液 | 第23-24页 |
1.5 本文选题依据和研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验部分 | 第26-31页 |
2.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.2 实验仪器和设备 | 第27-28页 |
2.3 样品表征 | 第28-29页 |
2.3.1 热重分析(TGA) | 第28页 |
2.3.2 X射线衍射分析(XRD) | 第28页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析(FTIR) | 第28页 |
2.3.4 扫描电子显微镜观察(SEM) | 第28页 |
2.3.5 透射电子显微镜观察(TEM) | 第28页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28-29页 |
2.4 实验方法 | 第29页 |
2.4.1 MnO和Mn_2O_3电极的制备 | 第29页 |
2.4.2 Li_3N保护的锂金属负极的制备 | 第29页 |
2.5 电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.1 电池组装 | 第29-30页 |
2.5.2 对称电池组装 | 第30页 |
2.5.3 充放电测试 | 第30页 |
2.5.4 循环伏安法测试(CV) | 第30-31页 |
第三章 Mn_2O_3作为锂二氧化碳电池正极催化剂的性能研究 | 第31-44页 |
3.1 Mn_2O_3和MnO材料的制备 | 第31-32页 |
3.1.1 前驱体的制备 | 第31页 |
3.1.2 MnO材料的制备 | 第31-32页 |
3.1.3 Mn_2O_3材料的制备 | 第32页 |
3.2 Mn_2O_3材料的表征 | 第32-35页 |
3.3 Mn_2O_3作为锂二氧化碳电池催化剂的电化学性能 | 第35-38页 |
3.4 Mn_2O_3/KB作为锂二氧化碳电池催化剂的表征分析 | 第38-42页 |
3.5 小结 | 第42-44页 |
第四章 Li_3N/Li负极保护的设计与研究 | 第44-53页 |
4.1 Li_3N/Li负极的设计 | 第44-46页 |
4.1.1 Li_3N/Li负极保护的理论依据 | 第44-46页 |
4.1.2 Li_3N/Li负极的制备 | 第46页 |
4.2 Li_3N/Li负极的物理性能表征 | 第46-50页 |
4.2.1 Li_3N/Li负极的SEM分析 | 第46-49页 |
4.2.2 Li_3N/Li的XRD分析 | 第49页 |
4.2.3 Li_3N/Li的XPS分析 | 第49-50页 |
4.3 Li_3N/Li负极的电化学性能测试 | 第50-52页 |
4.3.1 Li_3N/Li负极与Li负极的对电池的比较 | 第50-52页 |
4.3.2 Li_3N/Li负极在Li-CO_2电池中的循环测试 | 第52页 |
4.4 小结 | 第52-53页 |
第五章 总结与展望 | 第53-55页 |
5.1 工作总结 | 第53页 |
5.2 工作展望 | 第53-55页 |
参考文献 | 第55-60页 |
发表论文和科研情况说明 | 第60-61页 |
致谢 | 第61页 |