+
Действующая цена700 499 руб.
Товаров:
На сумму:

Электронная библиотека диссертаций

Доставка любой диссертации в формате PDF и WORD за 499 руб. на e-mail - 20 мин. 800 000 наименований диссертаций и авторефератов. Все авторефераты диссертаций - БЕСПЛАТНО

Расширенный поиск

Исследование путей повышения емкости отрицательных электродов литий-ионных аккумуляторов

Исследование путей повышения емкости отрицательных электродов литий-ионных аккумуляторов
  • Автор:

    Комарова, Ольга Васильевна

  • Шифр специальности:

    02.00.05

  • Научная степень:

    Кандидатская

  • Год защиты:

    2004

  • Место защиты:

    Москва

  • Количество страниц:

    137 с. : ил.

  • Стоимость:

    700 р.

    499 руб.

до окончания действия скидки
00
00
00
00
+
Наш сайт выгодно отличается тем что при покупке, кроме PDF версии Вы в подарок получаете работу преобразованную в WORD - документ и это предоставляет качественно другие возможности при работе с документом
Страницы оглавления работы
"
1.2. Литиевые сплавы 
1.2. Литиевые сплавы

Актуальность проблемы

Литиевые аккумуляторы

Литий-ионные аккумуляторы


Цель работы

Научная новизна работы

Практическая значимость работы

Апробация работы

Объем и структура работы

Глава 1. Литературный обзор


1Л. Процессы, протекающие на отрицательных электродах во вторичных литиевых источниках тока

1.2. Литиевые сплавы


1.3. Интеркаляционные оксиды
1.4. Материалы на основе углерода
1.5. Исследование процесса интеркаляции лития в углеродные материалы
1.5.1. Углеродные материалы, способные к обратимому внедрению лития
1.5.2. Роль пассивной пленки на углеродном электроде
в процессе интеркаляции лития
1.5.3. Свойства пропиленкарбоната и этиленкарбоната
и реакции, протекающие на поверхности графита
1.5.4. Состав и свойства пленки
1.6. Модификация углеродного материала
1.7. Литий-ионные аккумуляторы. Перспективы развития
1.8. Выводы
Глава 2. Методика эксперимента

2.1. Реактивы и исследуемые вещества
2.2. Приборы и оборудование
2.3. Методика приготовления активной массы
2.3.1. Электроды из графита или термообработанных волокон
2.3.2. Электроды из ацетиленовой сажи
2.3.3. Электроды из углеродной бумаги
2.3.4. Электроды из металлического лития
2.4. Методика сборки электрохимических ячеек
2.4.1. Тефлоновая ячейка
2.4.2. Стеклянная ячейка
2.5. Методика окисления графита озоно-кислородной смесью
2.6. Методика окисления графита серной кислотой
2.7. Методика окисления графита кислородом из шпинели
2.8. Методика изучения саморазряда отрицательного электрода литий-ионного аккумулятора
2.9. Методика потенциодинамических исследований
2.10. Методика гальваностатического циклирования
2.11. ИК-спектроскопия
Глава 3. Изучение циклируемости отрицательных электродов
из различных углеродных материалов в электролитах разного состава
3.1. Циклирование в электролите на основе пропиленкарбоната
3.2. Влияние природы раствора электролита на электрохимическое внедрение лития в углеродный материал
3.3.Выводы
Глава 4. Снижение необратимой емкости графита окислительными технологиями
4.1. Окисление графита озоно-кислородной смесью
4.2. Обработка графита серной кислотой
4.3. Окисление графита кислородом, полученным при

термодеструкции допированной литий-марганцевой шпинели
4.4. Выводы
Глава 5. Влияние диоксида углерода и высокотемпературной обработки на характеристики графита
5.1 .Влияние диоксида углерода на характеристики графита
5.2.Термообработка углерода при высокой температуре
5.3. Выводы
Глава 6. Изучение саморазряда отрицательного
электрода из термообработанного углеродного материала
6.1. Изучение саморазряда отрицательного электрода
из термообработанного углеродного материала
6.2. Выводы
Заключение
Список литературы

2.4.2. Стеклянная ячейка
На рис. 2.3 схематически изображена ячейка, применявшаяся для по-тенциодинамических исследований. Она состоит из цилиндрического стеклянного корпуса и стеклянной крышки, в которую впаяны три изолированных друг от друга стеклянных канала с проходящими по ним токоотводами. Крышка ячейки имеет шлиф и для герметизации при сборке промазывается вакуумной смазкой. В стеклянной ячейке все три электрода имеют жесткую фиксацию и отстоят друг от друга на расстоянии до 0.5 см. Это позволяет отказаться от применения сепаратора.

Рекомендуемые диссертации данного раздела

Время генерации: 0.112, запросов: 962