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反胶束法合成纳米新型高性能二次电池正极材料及重差分相液膜实验设备的改进

第一部分第1-37页
 第一章 前言第10-25页
  1.1 纳米材料第10页
  1.2 纳米微粒的基本理论第10-11页
   1.2.1 久保理论第10页
   1.2.2 量子尺寸效应第10页
   1.2.3 表面效应第10-11页
   1.2.4 宏观量子隧道效应第11页
   1.2.5 库仑堵塞与量子隧穿第11页
   1.2.6 介电限域效应第11页
  1.3 纳米材料的合成第11-12页
  1.4 反胶束法制备纳米粒子研究进展第12-16页
   1.4.1 反胶束概念第12-13页
   1.4.2 反胶束法制备纳米粒子的反应机理第13页
   1.4.3 反胶束法制备纳米粒子研究进展及发展状况第13-16页
  1.5 二次电池正极材料第16-24页
   1.5.1 二次电池简介第16-18页
   1.5.2 金属氢化物镍电池正极材料Ni(OH)_2及其充放电原理第18-19页
   1.5.3 锂离子二次电池及其工作原理第19-21页
   1.5.4 LiCoO_2正极材料及研究进展第21-23页
   1.5.5 尖晶石LiMn_2O_4正极材料第23-24页
  1.6 课题设计与研究目的第24-25页
 第二章 反胶束法制备金属氢化物镍电池材料第25-31页
  2.1 试剂与仪器第25-26页
  2.2 反胶束法制备Ni(OH)_2纳米粒子第26-30页
   2.2.1 实验部分第26-27页
    2.2.1.1 用AOT/异辛烷/水体系制备Ni(OH)_2纳米粒子及纳米线第26页
    2.2.1.2 用聚乙二醇辛基苯基醚征辛醇/环已烷/水体系制备Ni(OH)_2纳米粒子及纳米线第26页
    2.2.1.3 Ni(OH)_2纳米粉体的制备第26-27页
   2.2.2 结果与讨论第27-30页
    2.2.2.1 UV-Vis吸收光谱第27-28页
    2.2.2.2 透射电子显微镜照片第28-30页
    2.2.2.3 扫描电子显微镜照片第30页
  2.3 小结第30-31页
 第三章 反胶束法制备锂离子电池正极材料第31-36页
  3.1 试剂与仪器第31-32页
  3.2 实验部分第32-35页
   3.2.1 LiCoO_2的合成第32页
   3.2.2 结果与讨论第32-34页
    3.2.2.1 透射电子显微镜照片第32-33页
    3.2.2.2 扫描电子显微镜照片第33页
    3.2.2.3 原子吸收光谱第33-34页
   3.2.3 纳米LiMn_2O_4的制备第34页
   3.2.4 结果与讨论第34-35页
    3.2.4.1 透射电子显微镜照片第34-35页
    3.2.4.2 扫描电子显微镜照片第35页
    3.2.4.3 原子吸收光谱第35页
  3.3 小结第35-36页
 结论第36-37页
第二部分第37-46页
 1 引言第38-41页
 2 试剂与仪器第41-42页
 3 实验部分第42-43页
  3.1 试剂配制第42页
  3.2 萃取与反萃取第42-43页
  3.3 实验步骤第43页
 4 结果与讨论第43-45页
  4.1 提取结果第43-44页
  4.2 传质机理第44页
  4.3 表面活性剂对液滴破裂率的影响第44-45页
  4.4 表面活性剂对乳化影响第45页
 5 结论第45-46页
参考文献第46-52页
致谢第52页

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