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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

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第一部分

第一章前言

1.1纳米材料

1.2纳米微粒的基本理论

1.2.1久保理论

1.2.2量子尺寸效应

1.2.3表面效应

1.2.4宏观量子隧道效应

1.2.5库仑堵塞与量子隧穿

1.2.6介电限域效应

1.3纳米材料的合成

1.4反胶束法制备纳米粒子研究进展

1.4.1反胶束概念

1.4.2反胶束法制备纳米粒子的反应机理

1.4.3反胶束法制备纳米粒子研究进展及发展状况

1.5二次电池正极材料

1.5.1二次电池简介

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

1.5.3锂离子二次电池及其工作原理

1.5.4LiCoO2正极材料及研究进展

1.5.5尖晶石LiMn2O4正极材料

1.6课题设计与研究目的

第二章反胶束法制备金属氢化物镍电池材料

2.1试剂与仪器

2.2反胶束法制备Ni(OH)2纳米粒子

2.2.1实验部分

2.2.2结果与讨论

2.3小结

第三章反胶束法制备锂离子电池正极材料

3.1试剂与仪器

3.2实验部分

3.2.1LCoO2的合成

3.2.2结果与讨论

3.2.3纳米LiMn2O4的制备

3.2.4结果与讨论

3.3小结

结 论

第二部分

1引言

2试剂与仪器

3实验部分

3.1试剂配制

3.2萃取与反萃取

3.3实验步骤

4结果与讨论

4.1提取结果

4.2传质机理

4.3表面活性剂对液滴破裂率的影响

4.4表面活性剂对乳化影响

5结 论

参考文献

致 谢

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摘要

全文共两部分.第一部分:该文分别用AOT/异辛烷/水反胶束体系和TrionX-100/正辛醇/环己烷/水反胶束体系合成Ni(OH)<,2>和LiCoO<,2>及LiMn<,2>O<,4>纳米粒子.通过透射电子显微镜观测到两种体系合成出的粒子粒径在5nm左右,且粒子呈单分散,粒径分布均匀.第二部分:该文对重差分相液膜分离实验仪器中的提取柱进行了较大的改进,使这项技术更接近实际,为这项技术的工业化应用打下了基础.该文还以K<,2>Cr<,2>O<,7>溶液模拟废水,对改进后的提取柱的提取效果进行验证,证明改进后的提取效果是成功的,并对重差液相分离的传质机理、表面活性剂对液滴破裂率的影响及表面活性剂对乳化的影响等进行了讨论.

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