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NASICON型纳米结构磷酸钛钠的设计及其储钠性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
注释表第17-18页
第一章 绪论第18-39页
    1.1 引言第18-20页
    1.2 钠离子电池构造及工作原理第20-21页
    1.3 钠离子电池电极材料的研究进展第21-33页
        1.3.1 钠离子电池正极材料第21-27页
        1.3.2 钠离子电池负极材料第27-33页
    1.4 NaTi_2(PO_4)_3负极材料的研究第33-36页
        1.4.1 NaTi_2(PO_4)_3负极材料存在的问题及改进办法第33-34页
        1.4.2 NaTi_2(PO_4)_3负极材料的研究现状第34-36页
    1.5 本论文的研究目的、研究思路及研究内容第36-39页
        1.5.1 本论文的研究目的第36-38页
        1.5.2 本论文的研究思路第38页
        1.5.3 本论文的研究内容第38-39页
第二章 实验技术、材料表征及电化学测试技术第39-46页
    2.1 实验试剂及实验仪器第39-41页
        2.1.1 实验试剂第39-40页
        2.1.2 实验仪器第40-41页
    2.2 材料的物理表征技术第41-44页
        2.2.1 X射线粉末衍射技术第41页
        2.2.2 扫描电子显微技术第41-42页
        2.2.3 透射电子显微技术第42页
        2.2.4 原子力显微技术第42-43页
        2.2.5 热重分析技术第43页
        2.2.6 傅立叶变换红外光谱技术第43页
        2.2.7 拉曼光谱技术第43-44页
        2.2.8 比表面及孔径分析技术第44页
    2.3 电化学性能测试技术第44-46页
        2.3.1 循环伏安测试技术第44页
        2.3.2 恒流充放电测试技术第44-45页
        2.3.3 交流阻抗测试技术第45-46页
第三章 NaTi_2(PO_4)_3/石墨烯纳米复合材料的制备及其储钠性能第46-59页
    3.1 引言第46-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 原料与试剂第47页
        3.2.2 材料的制备第47-48页
        3.2.3 材料的物性表征第48页
        3.2.4 电化学测试第48-49页
    3.3 结果与讨论第49-55页
        3.3.1 氧化石墨烯的表征第49页
        3.3.2 NaTi_2(PO_4)_3-GNS纳米复合材料的表征第49-54页
        3.3.3 NaTi_2(PO_4)_3-GNS纳米复合材料的合成机理第54-55页
    3.4 电化学测试第55-58页
    3.5 小结第58-59页
第四章 基于NaTi_2(PO_4)_3/MWNTs-Na0.44Mn O2水系钠离子全电池的设计及其电化学性能第59-73页
    4.1 引言第59-60页
    4.2 实验部分第60-61页
        4.2.1 原料与试剂第60页
        4.2.2 材料的制备第60-61页
        4.2.3 材料的物性表征第61页
        4.2.4 电化学测试第61页
    4.3 结果与讨论第61-72页
        4.3.1 NaTi_2(PO_4)_3/MWNTs纳米复合材料的表征第61-65页
        4.3.2 NaTi_2(PO_4)_3/MWNTs纳米复合材料的电化学性能第65-66页
        4.3.3 Na_(0.44)MnO_2纳米棒的表征第66-69页
        4.3.4 Na_(0.44)MnO_2纳米棒的电化学测试第69-70页
        4.3.5 NaTi_2(PO_4)_3/MWNTs-Na_(0.44)MnO_2水系钠离子全电池电化学测试第70-72页
    4.4 小结第72-73页
第五章 氮掺杂碳包覆NaTi_2(PO_4)_3纳米复合材料的制备及其储钠性能第73-86页
    5.1 引言第73-74页
    5.2 实验部分第74-75页
        5.2.1 原料与试剂第74页
        5.2.2 材料的制备第74-75页
        5.2.3 材料的物性表征第75页
        5.2.4 电化学测试第75页
    5.3 结果与讨论第75-85页
        5.3.1 物性分析第75-78页
        5.3.2 电化学测试第78-85页
    5.4 小结第85-86页
第六章 介孔NaTi_2(PO_4)_3/CMK-3 纳米复合材料的制备及其储钠性能第86-100页
    6.1 引言第86-87页
    6.2 实验部分第87-89页
        6.2.1 原料与试剂第87-88页
        6.2.2 材料的制备第88页
        6.2.3 材料的物性表征第88-89页
        6.2.4 电化学测试第89页
    6.3 结果与讨论第89-95页
        6.3.1 CMK-3 的物性表征第89-90页
        6.3.2 介孔NaTi_2(PO_4)_3/CMK-3 纳米复合材料的物性表征第90-95页
    6.4 电化学测试第95-99页
    6.5 小结第99-100页
第七章 一维MWNTs@NaTi_2(PO_4)_3纳米复合材料的制备及其储钠性能第100-114页
    7.1 引言第100-101页
    7.2 实验部分第101-103页
        7.2.1 原料与试剂第101-102页
        7.2.2 材料的制备第102页
        7.2.3 材料的物性表征第102页
        7.2.4 电化学测试第102-103页
    7.3 结果与讨论第103-113页
        7.3.1 MWNTs的物性表征第103-104页
        7.3.2 结构与物性的表征第104-109页
        7.3.3 电化学测试第109-113页
    7.4 小结第113-114页
第八章 结论与展望第114-117页
    8.1 总结第114-116页
    8.2 展望第116-117页
参考文献第117-135页
致谢第135-136页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第136-137页

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