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钠离子电池正极材料Na3V2(PO43/C的制备及改性研究

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

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