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废旧锂离子电池正极材料的回收再利用

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第11-22页
    1.1 前言第11-13页
    1.2 锂离子电池的结构第13-14页
    1.3 退役动力电池的梯度利用及废旧锂电池的回收第14-16页
        1.3.1 退役动力电池的梯度利用第14-15页
        1.3.2 废旧锂电池的回收第15-16页
    1.4 废旧锂离子电池回收技术的研究进展第16-20页
        1.4.1 废旧锂离子电池的预处理第16-17页
        1.4.2 废旧锂离子电池回收与利用第17-20页
        1.4.3 镍钴锰酸锂正极材料的回收利用研究现状第20页
    1.5 本文的选题意义和研究内容第20-22页
        1.5.1 选题的意义第20页
        1.5.2 研究内容第20-22页
第二章 实验部分第22-30页
    2.1 主要的试剂和仪器第22-24页
    2.2 材料的结构特征表征第24-25页
        2.2.1 X-射线粉末晶体衍射技术(XRD)第24页
        2.2.2 电感耦合等离子体发射光谱测试第24页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第24-25页
    2.3 废旧材料的处理第25-27页
        2.3.1 废旧材料的酸?处理第26页
        2.3.2 ?出液的除杂处理第26-27页
    2.4 正极材料的制备第27页
    2.5 材料的电化学表征第27-30页
        2.5.1 电极的制备第27-28页
        2.5.2 电池组装第28页
        2.5.3 充放电性能的测试第28-29页
        2.5.4 交流阻抗测试第29-30页
第三章 废旧三元材料的回收与利用第30-48页
    3.1 电化学性能测试第30页
    3.2 结果与讨论第30-35页
        3.2.1 SO_2流速对酸?效率的影响第31-32页
        3.2.2 固液比对酸?效率的影响第32页
        3.2.3 酸?时间对?出效率的影响第32-33页
        3.2.4 ?出温度对酸?效率的影响第33-34页
        3.2.5 还原剂的量对酸?效果影响第34页
        3.2.6 不同批次的材料溶出率第34-35页
    3.3 酸溶出液的除杂第35-39页
        3.3.1 PH值对除杂效率的影响第36-37页
        3.3.2 碱洗对除杂的影响第37页
        3.3.3 碱洗次数对除铝效率的影响第37-38页
        3.3.4 NaOH浓度对除铝效率的影响第38-39页
    3.4 三元正极材料回收第39-42页
        3.4.1 除杂后的正极材料溶出液的处理第39页
        3.4.2 三元正极材料的回收第39-40页
        3.4.3 磷酸盐沉淀法对锂的回收的影响第40-42页
    3.5 正极材料的制备及电化学性能测试第42-46页
        3.5.1 正极材料SEM测试第42-43页
        3.5.2 正极材料XRD测试第43-44页
        3.5.3 充放电性能测试第44-46页
    3.6 本章小结第46-48页
第四章 离子液体在钴酸锂电池中的应用第48-58页
    4.1 离子液体的制备第48-49页
        4.1.1 样品的制备第48-49页
        4.1.2 电化学性能测试第49页
    4.2 结果与讨论第49-57页
        4.2.1 红外光谱分析第49-50页
        4.2.2 热重分析第50-52页
        4.2.3 充放电性能第52-55页
        4.2.4 循环伏安测试第55-56页
        4.2.5 交流阻抗测试第56-57页
    4.3 本章小结第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
    5.1 结论第58-59页
    5.2 展望第59-60页
参考文献第60-68页
致谢第68-69页
附录第69-70页

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