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高比能量密度锰基复合材料在锂电池中的应用研究

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高比能量密度锰基复合材料在锂电池中的应用研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第一章 绪论第11-45页
  · 研究背景第11-12页
  · 锂离子电池基本原理第12-13页
  · 锂离子电池正极材料第13-29页
    · 层状结构材料(二维通道)第14-19页
    · 富锂锰基层状材料第19-24页
    · 尖晶石结构材料(三维通道)第24-27页
    · 橄榄石结构材料(一维通道)第27-29页
  · 锂离子电池负极材料第29-31页
  · 锂空气电池概述第31-43页
    · 锂空气电池的最新研究进展第32-34页
    · 锂空气电池催化剂的设计和分类第34-42页
    · 锂空气电池电解液体系第42-43页
  · 选题依据和研究思路第43-45页
第二章 实验方法第45-51页
  · 材料的合成与制备第45-48页
    · 实验试剂第45-46页
    · 材料的合成第46-48页
  · 材料的表征第48-51页
    · 材料的物化性能表征第48-49页
    · 材料的电化学性能测试第49-51页
第三章 亚微米高电压LiNi_(·)Mn_(1.5)O_4的合成及电化学表征第51-61页
  · 引言第51-52页
  · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4亚微米颗粒的物化表征和电化学性能第52-59页
    · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4的物化表征第52-53页
    · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4半电池电化学性能第53-59页
    · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4全电池的电化学性能第59页
  · 本章小结第59-61页
第四章 管状结构的高电压和高容量锰基材料的合成与电化学表征第61-73页
  · 引言第61-62页
  · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的物化表征和电化学性能第62-66页
    · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的物化表征第62-64页
    · LiNi_(0.5)Mn_(1.5)O_4单晶纳米管的电化学性能第64-66页
  · 纳米管状富锂锰基材料的物化表征与电化学性能第66-70页
    · 纳米管状富锂锰基材料的物化表征第66-69页
    · 纳米管状富锂锰基材料的电化学性能第69-70页
  · 复合材料合成过程中的晶体学分析第70-71页
  · 本章小结第71-73页
第五章 锰基复合材料作为高性能锂氧电池催化剂第73-101页
  · 引言第73-74页
  · 多孔结构的RuO_2/MnO_2作为高效锂氧电池催化剂第74-89页
    · RuO_2/MnO_2的物化表征第74-77页
    · RuO_2/MnO_2催化剂的充放电机制第77-83页
    · RuO_2/MnO_2催化剂的电化学性能第83-89页
  · Au/δ-MnO_2和G/Au-NP/Au-NS作为锂空气电池催化剂第89-99页
    · 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的物化表征第91-92页
    · 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的电化学性能第92-95页
    · 三明治结构G/Au-NP/Au-NS的充放电机制第95-99页
  · 本章小结第99-101页
第六章 锰基高性能催化剂在不同气氛中的催化性能研究第101-115页
  · 引言第101-102页
  · Au/δ-MnO_2催化剂的物化表征和电化学性能第102-114页
    · Au/δ-MnO_2催化剂的物化表征第102-103页
    · Au/δ-MnO_2催化剂在不同气氛下的电化学性能第103-110页
    · Au/δ-MnO_2电极的充放电稳定性分析第110-114页
  · 本章小结第114-115页
第七章 结论第115-117页
参考文献第117-137页
致谢第137-139页
个人简介第139-141页
攻读学位期间发表的学术成果第141-142页

本篇论文共142页,点击这进入下载页面
 
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