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锰系尖晶石金属氧化物的水热制备与电化学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-20页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-14页
        1.2.1 锂离子电池的发展第10-11页
        1.2.2 锂离子电池的组成和工作原理第11-12页
        1.2.3 锂离子电池正极材料第12-13页
        1.2.4 锂离子电池负极材料第13-14页
    1.3 尖晶石型混合过渡金属氧化物第14-19页
        1.3.1 尖晶石型混合过渡金属氧化物的反应机理第14-18页
        1.3.2 尖晶石型混合过渡金属氧化物材料缺点及解决途径第18-19页
    1.4 课题的选题依据和主要研究内容第19-20页
第2章 实验与分析测试方法第20-24页
    2.1 实验所用原料和设备第20-21页
        2.1.1 实验主要原料第20页
        2.1.2 实验设备第20-21页
    2.2 测试表征第21-22页
        2.2.1 扫描电子显微镜及能谱第21页
        2.2.2 透射电子显微镜第21页
        2.2.3 X射线衍射分析测试第21-22页
        2.2.4 拉曼光谱分析测试第22页
        2.2.5 红外光谱分析测试第22页
    2.3 电化学性能测试第22-24页
        2.3.1 电极的制作和纽扣电池的组装第22-23页
        2.3.2 恒流充放电循环测试第23页
        2.3.3 循环伏安测试第23页
        2.3.4 交流阻抗测试第23-24页
第3章 Co-Mn纳米复合材料的制备与电化学性能研究第24-44页
    3.1 引言第24页
    3.2 Co-Mn纳米复合材料的制备方法及机理分析第24-27页
        3.2.1 Co-Mn纳米复合材料的制备方法第24-25页
        3.2.2 Co-Mn纳米复合材料形成机理分析第25-27页
    3.3 实验结果与讨论第27-33页
        3.3.1 Co-Mn复合材料形貌与结构表征第27-30页
        3.3.2 Co-Mn复合材料电化学性能研究第30-33页
    3.4 水热时间对Co-Mn复合材料的影响第33-38页
        3.4.1 水热时间对Co-Mn复合材料形貌结构的影响第34-36页
        3.4.2 水热时间对Co-Mn复合材料电化学性能的影响第36-38页
    3.5 CR-10 h复合材料结构形貌与电化学性能分析第38-43页
    3.6 本章小结第43-44页
第4章 Zn-Mn纳米复合材料的制备与电化学性能研究第44-64页
    4.1 引言第44页
    4.2 Zn-Mn纳米复合材料的制备方法及机理分析第44-46页
        4.2.1 Zn-Mn纳米复合材料的制备方法第44-45页
        4.2.2 Zn-Mn纳米复合材料形成机理分析第45-46页
    4.3 实验结果与讨论第46-53页
        4.3.1 Zn-Mn复合材料形貌与结构表征第46-49页
        4.3.2 Zn-Mn复合材料储能机理解释第49-50页
        4.3.3 Zn-Mn复合材料电化学性能表征第50-53页
    4.4 水热时间对Zn-Mn复合材料的影响第53-58页
        4.4.1 水热时间对Zn-Mn复合材料形貌结构的影响第53-56页
        4.4.2 水热时间对Zn-Mn复合材料电化学性能的影响第56-58页
    4.5 ZR-8h纳米复合材料结构形貌及电化学性能分析第58-63页
    4.6 本章小结第63-64页
第5章 Co-Mn与Zn-Mn对比分析第64-70页
    5.1 引言第64页
    5.2 Co-Mn与Zn-Mn形貌结构对比分析第64-66页
        5.2.1 XRD对比分析第64-65页
        5.2.2 SEM对比分析第65-66页
    5.3 Co-Mn与Zn-Mn电化学性能对比分析第66-69页
        5.3.1 交流阻抗对比分析第66-67页
        5.3.2 充放电曲线对比分析第67页
        5.3.3 循环稳定性对比分析第67-68页
        5.3.4 倍率性能对比分析第68-69页
    5.4 本章小结第69-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
致谢第77页

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