摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4页 |
符号说明 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 镁在电化学电源中的应用与意义 | 第9-13页 |
1.2.1 镁基储氢材料 | 第9-10页 |
1.2.2 镁海水电池 | 第10-11页 |
1.2.3 镁空气电池 | 第11-12页 |
1.2.4 一次镁电池 | 第12页 |
1.2.5 二次镁电池 | 第12-13页 |
1.3 镁离子电池正极材料的研究趋势和进展 | 第13-16页 |
1.3.1 镁电池的研究意义 | 第13-14页 |
1.3.2 镁离子电池发展的制约因素 | 第14-15页 |
1.3.3 镁离子电池的工作原理 | 第15-16页 |
1.4 锰系镁离子电池的组成 | 第16-21页 |
1.4.1 锰系镁离子电池的正极材料 | 第16-18页 |
1.4.2 锰系镁离子电池的负极材料 | 第18-19页 |
1.4.3 锰系镁离子电池的电解质溶液 | 第19-21页 |
1.5 正极材料的制备 | 第21-23页 |
1.6 本课题研究的意义及内容 | 第23-25页 |
2 尖晶石型Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的制备及电化学性能研究 | 第25-43页 |
2.1 引言 | 第25页 |
2.2 实验部分 | 第25-29页 |
2.2.1 实验设备及所用药品 | 第25-27页 |
2.2.2 高温固相热反应法制备正极材料Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4 | 第27-29页 |
2.3 样品Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的表征 | 第29-30页 |
2.3.1 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的热重-差热分析 | 第29页 |
2.3.2 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的X射线分析 | 第29页 |
2.3.3 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的表面外貌 | 第29-30页 |
2.4 样品Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的表征结果 | 第30-32页 |
2.4.1 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的热重-差热结果分析 | 第30页 |
2.4.2 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的X射线衍射结果分析 | 第30-31页 |
2.4.3 Mg_(1.5)Fe_(0.5)MnO_4的扫描电镜结果分析 | 第31-32页 |
2.5 电池电解液的制备 | 第32-34页 |
2.5.1 电池电解液电导率测定 | 第33-34页 |
2.6 电池组装及检测 | 第34-41页 |
2.6.1 电池组装过程 | 第35-36页 |
2.6.2 电化学性能检测 | 第36-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-43页 |
3 尖晶石型Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4的制备及电化学性能研究 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43页 |
3.2 实验部分 | 第43-45页 |
3.2.1 实验设备及所用药品 | 第43-45页 |
3.2.2 水热法制备电池正极材料Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4 | 第45页 |
3.3 样品Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4的物性表征 | 第45-48页 |
3.3.1 Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4的热重-差热结果分析 | 第46-47页 |
3.3.2 Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4的X射线衍射结果分析 | 第47页 |
3.3.3 Mg_(1.2)Mn_(1.6)O_4的扫描电镜结果分析 | 第47-48页 |
3.4 苯基镁卤铝化合物电解液 | 第48-51页 |
3.4.1 电池电解液的制备 | 第49页 |
3.4.2 电解液的电导率性能测试 | 第49-50页 |
3.4.3 电解液的循环伏安性能测试 | 第50-51页 |
3.5 电池组装及检测 | 第51-55页 |
3.5.1 电解液中的镁的沉积-溶出检测 | 第51-52页 |
3.5.2 电解液中的镁的沉积-溶出循环效率 | 第52-53页 |
3.5.3 电池放电性能测试 | 第53-55页 |
3.6 本章小结 | 第55-57页 |
4 结论与建议 | 第57-59页 |
4.1 结论 | 第57-58页 |
4.2 建议 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第65-66页 |