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铁基化合物用作先进电极材料的电化学储能研究

摘要第8-9页
ABSTRACT第9页
符号说明第10-11页
第1章 绪论第11-38页
    1.1 锂离子电池简介第11-17页
        1.1.1 锂离子电池发展史简介第11页
        1.1.2 锂离子电池的工作原理第11-12页
        1.1.3 常见的锂离子电池正极材料第12-15页
        1.1.4 常见的锂离子电池负极材料第15-17页
    1.2 钠离子电池简介第17-23页
        1.2.1 引言第17-18页
        1.2.2 钠离子电池的工作原理第18-19页
        1.2.3 常见的钠离子电池正极材料第19-20页
        1.2.4 常见的钠离子电池负极材料第20-23页
    1.3 钠离子电容器简介第23-25页
        1.3.1 钠离子电容器的特点第23-24页
        1.3.2 钠离子电容器的电极材料第24-25页
    1.4 本论文的选题背景和主要研究内容第25-27页
    1.5 参考文献第27-38页
第2章 阴离子固溶体提升金属硫化物/硒化物电化学性能应用于钠离子电容器:FeS_(2-x)Se_x为例第38-64页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-42页
        2.2.1 样品制备第39-40页
        2.2.2 样品的结构表征第40页
        2.2.3 样品的电化学测试第40-41页
        2.2.4 理论计算第41-42页
    2.3 实验结果与讨论第42-57页
        2.3.1 产物的物相和形貌表征第42-45页
        2.3.2 样品的电化学性质分析(钠离子半电池)第45-53页
        2.3.3 样品的电化学性质分析(钠离子电容器)第53-57页
    2.4 结论第57-58页
    2.5 参考文献第58-64页
第3章 溶剂热还原合成FeF_2/rGO并应用于锂离子电池正极第64-78页
    3.1 引言第64-65页
    3.2 实验部分第65-66页
        3.2.1 材料制备第65页
        3.2.2 结构表征第65页
        3.2.3 电化学测试第65-66页
    3.3 实验结果与讨论第66-72页
        3.3.1 产物的物相和表面分析第66-70页
        3.3.2 产物的电化学性质分析第70-72页
    3.4 结论第72-74页
    3.5 参考文献第74-78页
总结与展望第78-79页
致谢第79-80页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第80-81页
附件第81-91页
学位论文评阅及答辩情况表第91页

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