摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钠离子电池概述 | 第11-13页 |
1.2.1 钠离子电池发展情况 | 第11页 |
1.2.2 钠离子电池工作原理 | 第11-13页 |
1.3 钠离子电池正极材料研究进展 | 第13-27页 |
1.3.1 过渡金属氧化物NaxMO_2 | 第14-20页 |
1.3.2 普鲁士蓝类化合物 | 第20-21页 |
1.3.3 聚阴离子化合物 | 第21-27页 |
1.3.4 其他化合物 | 第27页 |
1.4 本文研究思路及研究内容 | 第27-29页 |
1.4.1 研究思路 | 第27-28页 |
1.4.2 研究内容 | 第28-29页 |
第二章 实验方法 | 第29-37页 |
2.1 引言 | 第29页 |
2.2 实验原料和仪器设备 | 第29-32页 |
2.3 材料微观结构表征 | 第32-34页 |
2.3.1 X射线衍射仪(XRD) | 第32页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM) | 第32页 |
2.3.4 X射线光电子能谱(XPS) | 第32-33页 |
2.3.5 拉曼光谱仪(Raman) | 第33页 |
2.3.6 全自动多功能气体吸附仪(低温氮吸附脱附分析) | 第33页 |
2.3.7 原子吸收光谱仪(AAS) | 第33页 |
2.3.8 综合热重分析仪(TG) | 第33-34页 |
2.3.9 元素分析仪 | 第34页 |
2.4 电化学性能测试 | 第34-37页 |
2.4.1 电极片的制作及扣式电池的组装 | 第34-35页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第35页 |
2.4.3 循环伏安测试 | 第35-36页 |
2.4.4 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
第三章 石墨烯负载的碳包覆多孔Na_3V_2(PO_4)_3纳米颗粒的制备及电化学性能研究 | 第37-54页 |
3.1 引言 | 第37-38页 |
3.2 实验部分 | 第38-40页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第38页 |
3.2.2 NVP@C/G纳米复合材料的制备 | 第38-39页 |
3.2.3 微观结构表征 | 第39页 |
3.2.4 电化学性能测试 | 第39-40页 |
3.3 结果与讨论 | 第40-53页 |
3.3.1 冷冻干燥技术制备NVP@C/G纳米复合材料的微观结构表征 | 第40-46页 |
3.3.2 NVP@C/G纳米复合材料的电化学性能研究 | 第46-49页 |
3.3.3 NVP@C/G纳米复合材料的储钠机理研究 | 第49-53页 |
3.4 本章小结 | 第53-54页 |
第四章 Mn掺杂的多孔Na_3V_(2-x)Mn_x(PO_4)_3/C材料的制备及电化学性能研究 | 第54-69页 |
4.1 引言 | 第54-55页 |
4.2 实验部分 | 第55-56页 |
4.2.1 Na_3V_(2-x)Mn_x(PO_4)_3/C材料的制备 | 第55页 |
4.2.2 微观结构表征 | 第55页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第55-56页 |
4.3 结果与讨论 | 第56-68页 |
4.3.1 Na_3V_(2-x)Mn_x(PO_4)_3/C材料的微观结构表征 | 第56-62页 |
4.3.2 Na_3V_(2-x)Mn_x(PO_4)_3/C材料的电化学性能研究 | 第62-65页 |
4.3.3 Na_3V_(2-x)Mn_x(PO_4)_3/C材料的储钠机理研究 | 第65-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-69页 |
结论与展望 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-83页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第83-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
附件 | 第85页 |