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新型热电池阳极Li-B合金的合成机制制备工艺与微观结构

中文摘要第1页
中文关键词第2-3页
英文摘要第3-4页
英文关键词第4-5页
前言第5-11页
第一章 文献综述第11-26页
 1.1 引言第11-12页
 1.2 Li-B合金制备方法第12-14页
 1.3 反应合成机理研究第14-16页
  1.3.1 反应合成过程中的物理现象第14页
  1.3.2 反应合成机制第14-16页
 1.4 Li-B合金的微观组织与物相结构第16-18页
 1.5 Li-B合金的物理化学性能第18-19页
 1.6 Li-B合金的电化学性能第19-22页
  1.6.1 在共晶熔盐中的电化学性能第19-21页
  1.6.2 在室温非水电解质中的电化学性能第21-22页
 1.7 Li-B合金在热电池中应用的研究第22-24页
  1.7.1 热电池简介第22-23页
  1.7.2 Li-B合金在热电池中应用研究第23-24页
 1.8 本论文的研究任务第24-26页
第二章 锂硼合金反应合成机制第26-46页
 2.1 引言第26页
 2.2 试验方法第26-29页
  2.2.1 原料及预处理第26页
  2.2.2 合成设备及气氛处理工艺第26-27页
  2.2.3 反应合成第27-28页
  2.2.4 测试第28-29页
 2.3 实验结果第29-35页
  2.3.1 反应合成实验现象第29-30页
  2.3.2 反应合成过程中的物相变化第30-31页
  2.3.3 密度第31页
  2.3.4 硼粉状态第31页
  2.3.5 硼化合物在熔体中的分布第31页
  2.3.6 硼粉粒度和含量第31-35页
 2.4 反应合成机制分析第35-40页
  2.4.1 第一次反应产物的状态第35页
  2.4.2 第一次反应的三个阶段第35-38页
  2.4.3 第二次放热反应第38-40页
 2.5 对反应动力学实验曲线的解释第40-45页
 2.6 小结第45-46页
第三章 锂-硼合金的性能与制备工艺的关系第46-63页
 3.1 引言第46页
 3.2 实验方法第46-48页
  3.2.1 反应合成原料与设备、工艺第46页
  3.2.2 热稳定性测试第46页
  3.2.3 SEM和XRD测试第46-47页
  3.2.4 放电性能的测试第47页
  3.2.5 力学性能的测试第47-48页
 3.3 制备工艺的改进第48-50页
  3.3.1 原料选用与预处理第49页
  3.3.2 加料方式第49-50页
  3.3.3 搅拌方式第50页
  3.3.4 后处理工艺第50页
 3.4 工艺改进的效果第50-55页
  3.4.1 熔体温度的控制第50-51页
  3.4.2 锂硼合金的物相组成第51页
  3.4.3 锂硼合金的显微组织第51-54页
  3.4.4 合金的热稳定性第54页
  3.4.5 力学性能第54-55页
 3.5 锂硼合金带的放电性能第55-61页
  3.5.1 Li-B合金的放电特性第55-57页
  3.5.2 放电容量的讨论第57-58页
  3.5.3 电池组放电试验第58-61页
 3.6 小结第61-63页
第四章 锂硼化合物的晶体结构与形貌第63-83页
 4.1 引言第63页
 4.2 样品制备和实验方法第63-64页
  4.2.1 样品制备第63页
  4.2.2 XRD实验第63-64页
  4.2.3 SEM实验和密度测试第64页
 4.3 实验结果第64-66页
  4.3.1 Li-B化合物物相的X射线衍射谱第64页
  4.3.2 X-ray平板照相第64页
  4.3.3 SEM实验结果第64-66页
 4.4 讨论第66-82页
  4.4.1 XRD衍射指数的确定第67-70页
  4.4.2 衍射峰强度计算与单胞模型的确定第70-74页
   4.4.2.1 计算方法第70-72页
   4.4.2.2 单胞结构模型和衍射强度的计算第72-74页
  4.4.3 电子密度函数分析第74-76页
  4.4.4 LiB化合物电子结构的分析第76-77页
  4.4.5 中子衍射强度的计算第77-78页
  4.4.6 密度的计算与分析第78-81页
  4.4.7 LiB化合物的形貌及织构现象第81-82页
 4.5 小结第82-83页
第五章 结论第83-85页
致 谢第85-86页
参考文献第86-91页
附录第91页
1. 论文期间发表的文章、申请的专利和获得的奖项第91-92页
2. 在本论文的基础上正在延伸的工作第92-93页
附件第93页
1. 计算源程序第93-103页

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