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提高电极导电性改善锰酸锂与α型二氧化锰电化学性能的研究

目录第1-8页
CONTENTS第8-11页
中文摘要第11-14页
Abstract第14-17页
符号说明第17-18页
第一章 绪论第18-52页
   ·储能装置的发展历程第18页
   ·锂离子电池的工作原理及其电极材料的发展历程第18-32页
     ·锂离子电池的工作原理第19-20页
     ·锂离子电池的主要特点第20页
     ·锂离子电池正极材料第20-25页
       ·LiCoO_2材料第21-22页
       ·LiNiO_2材料第22-23页
       ·LiFePO_4材料第23-24页
       ·LiMn_2O_4材料第24-25页
       ·其它正极材料第25页
     ·锂离子电池负极材料第25页
     ·尖晶石型LiMn_2O_4材料的研究进展第25-32页
       ·引起LiMn_2O_4发生容量衰减的原因及应对方法第25-27页
       ·常规的碳材料用于提高LiMn_2O_4的电子电导率第27-28页
       ·特殊的碳材料用于提高LiMn_2O_4的电子电导率第28-32页
   ·电化学电容器的工作原理及其电极材料的发展历程第32-36页
     ·电化学电容器的特点第32-33页
     ·电化学电容器的类别第33-34页
       ·双电层电容器的工作原理及主要电极材料第33页
       ·赝电容器的工作原理及主要电极材料第33-34页
     ·MnO_2材料的研究进展第34-36页
       ·通过提高MnO_2的电子电导率来改善其电容性能第35-36页
   ·本论文的研究内容第36-38页
 参考文献第38-52页
第二章 PVP辅助水热合成LiMn_2O_4材料及其结构、形貌与电化学性能研究第52-68页
   ·引言第52-55页
     ·高温固相法第52-53页
     ·溶胶-凝胶法第53页
     ·Pechini法第53页
     ·共沉淀法第53页
     ·燃烧法第53-54页
     ·水热法第54-55页
   ·实验部分第55-57页
     ·试剂与材料第55页
     ·LiMn_2O_4纳米颗粒的制备第55-56页
     ·材料的特征表征第56页
     ·电化学测试第56-57页
   ·实验结果与讨论第57-65页
     ·材料的特征性能第57-60页
     ·材料的电化学性能第60-65页
   ·本章小结第65-66页
 参考文献第66-68页
第三章 LiMn_2O_4/Ag复合材料的制备及其结构、形貌与电化学性能研究第68-86页
   ·引言第68-70页
   ·实验部分第70-71页
     ·LiMn_2O_4和LiMn_2O_4/Ag纳米颗粒的制备第70-71页
     ·材料的特征表征第71页
     ·电化学测试第71页
   ·实验结果与讨论第71-83页
     ·材料的特征性能第71-75页
     ·材料的电化学性能第75-83页
   ·本章小结第83-85页
 参考文献第85-86页
第四章 石墨烯材料用于提高LiMn_2O_4电导率及其电化学性能的研究第86-111页
   ·引言第86-88页
   ·实验部分第88-91页
     ·石墨烯纳米片(GNs)的制备第89页
     ·材料的特征表征第89页
     ·电化学测试第89-91页
   ·实验结果与讨论第91-108页
     ·材料的特征性能第91-96页
     ·材料的电化学性能第96-108页
   ·本章小结第108-109页
 参考文献第109-111页
第五章 石墨烯材料用于提高α-MnO_2电导率及其电化学性能的研究第111-132页
   ·引言第111-113页
   ·实验部分第113-115页
     ·α-MnO_2纳米颗粒的制备第113页
     ·石墨烯片的制备第113页
     ·材料的特征表征第113-114页
     ·电化学测试第114-115页
   ·实验结果与讨论第115-129页
     ·材料的特征性能第115-119页
     ·材料的电化学性能第119-129页
   ·本章小结第129-130页
 参考文献第130-132页
本论文的主要结论及创新点第132-134页
致谢第134-135页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第135-136页
附录第136-150页
学位论文评阅及答辩情况表第150页

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