新型锂/二氧化锰电池复合正极研究
摘要 | 第4-5页 |
abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 几种常用的锂原电池 | 第10-16页 |
1.2.1 锂/二氧化硫电池 | 第10-11页 |
1.2.2 锂/亚硫酰氯电池 | 第11页 |
1.2.3 锂/二氧化锰电池 | 第11-13页 |
1.2.4 锂/氟化碳电池 | 第13-16页 |
1.3 二氧化锰正极与氟化石墨正极简介 | 第16-22页 |
1.3.1 二氧化锰正极 | 第16-19页 |
1.3.2 氟化石墨正极 | 第19-22页 |
1.4 锂/二氧化锰电池优缺点 | 第22页 |
1.5 锂/氟化碳电池优缺点 | 第22-23页 |
1.6 本论文主要的工作内容和意义 | 第23-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-27页 |
2.1 材料的物理化学性能表征 | 第24-25页 |
2.1.1 X射线衍射分析法 | 第24页 |
2.1.2 扫描电镜 | 第24-25页 |
2.2 电化学性能测试 | 第25-27页 |
2.2.1 恒电流放电测试 | 第25页 |
2.2.2 交流阻抗测试 | 第25-26页 |
2.2.3 热失重分析 | 第26-27页 |
第三章 正极活性物质的研究 | 第27-37页 |
3.1 材料的制备 | 第27-29页 |
3.1.1 MnO_2材料热处理 | 第27页 |
3.1.2 氟化石墨材料的改性 | 第27-29页 |
3.1.3 实验试剂与仪器设备 | 第29页 |
3.2 电池制备 | 第29-30页 |
3.2.1 电极制备 | 第29-30页 |
3.2.2 电池制备 | 第30页 |
3.2.3 实验试剂和仪器 | 第30页 |
3.3 电化学性能测试 | 第30页 |
3.4 结果与讨论 | 第30-36页 |
3.4.1 扫描电镜分析 | 第30-31页 |
3.4.2 热重分析 | 第31-32页 |
3.4.3 XRD结果分析 | 第32-34页 |
3.4.4 放电结果分析 | 第34-36页 |
3.5 结论 | 第36-37页 |
第四章 正极制备工艺的研究 | 第37-44页 |
4.1 电极制备 | 第37-39页 |
4.1.1 涂布法 | 第37-38页 |
4.1.2 压膜法 | 第38-39页 |
4.1.3 分步混粉工艺 | 第39页 |
4.2 电池制备和性能测试 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-42页 |
4.3.1 交流阻抗分析 | 第39-40页 |
4.3.2 扫描电镜分析 | 第40-41页 |
4.3.3 放电结果分析 | 第41-42页 |
4.4 结论 | 第42-44页 |
第五章 正极特性的研究 | 第44-56页 |
5.1 导电剂对正极性能的影响 | 第44-47页 |
5.1.1 导电剂的选择 | 第44页 |
5.1.2 电池的制备及性能测试 | 第44-45页 |
5.1.3 结果与讨论 | 第45-47页 |
5.1.3.1 膜电阻测试 | 第45页 |
5.1.3.2 扫描电镜分析 | 第45-46页 |
5.1.3.3 放电结果分析 | 第46-47页 |
5.2 不同氟化碳材料电极性能的研究 | 第47-50页 |
5.2.1 电池的制备和电化学性能测试 | 第47-48页 |
5.2.2 结果与讨论 | 第48-50页 |
5.2.2.1 扫描电镜分析 | 第48页 |
5.2.2.2 XRD分析 | 第48-49页 |
5.2.2.3 放电结果分析 | 第49-50页 |
5.3 氟化石墨电极热控制研究 | 第50-55页 |
5.3.1 电极和电池的制备 | 第51-52页 |
5.3.1.1 不同前驱体氟化石墨电极的制备 | 第51页 |
5.3.1.2 改性氟化石墨电极的制备 | 第51页 |
5.3.1.3 复合氟化石墨电极的制备 | 第51-52页 |
5.3.1.4 电池的制备和电化学性能测试 | 第52页 |
5.3.1.5 绝热温升测试 | 第52页 |
5.3.2 结果与讨论 | 第52-55页 |
5.3.2.1 不同前驱体氟化石电墨极发热分析 | 第52-53页 |
5.3.2.2 改性氟化石墨电极发热分析 | 第53-54页 |
5.3.2.3 复合氟化石墨电热分析分析 | 第54-55页 |
5.4 本章结论 | 第55-56页 |
第六章 结论 | 第56-58页 |
6.1 本论文工作的主要结论 | 第56-57页 |
6.2 问题与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-61页 |
发表论文及科研情况说明 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |