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钛酸镧钠基陶瓷电解质制备与电学性能研究

作者简历第5-7页
摘要第7-10页
abstract第10-12页
第一章 绪论第16-32页
    1.1 前言第16-17页
    1.2 钠离子电池简介第17-19页
        1.2.1 钠离子电池的工作原理第17-18页
        1.2.2 钠离子电池的组成部分第18-19页
    1.3 钠离子陶瓷电解质研究进展第19-29页
        1.3.1 钠离子无机固态电解质分类第20-22页
        1.3.2 钙钛矿型固态电解质的合成方法第22-26页
        1.3.3 钙钛矿陶瓷型固态电解质的研究进展第26-29页
    1.4 本文的研究意义、内容及创新点第29-32页
        1.4.1 研究内容第29-30页
        1.4.2 研究意义和创新点第30-32页
第二章 NLTO基粉体和陶瓷的制备过程及表征方法第32-44页
    2.1 引言第32页
    2.2 NLTO粉体和陶瓷的制备与表征第32-40页
        2.2.1 研究配方组成与含量第32-33页
        2.2.2 实验原料与实验仪器第33-34页
        2.2.3 实验仪器设备第34页
        2.2.4 NLTO基粉体的制备工艺及表征第34-36页
        2.2.5 NLTO基陶瓷样品的制备工艺及表征第36-40页
    2.3 NLTO基陶瓷电解质材料的电性能测试第40-44页
        2.3.1 电化学阻抗谱测试原理第40页
        2.3.2 阻抗谱拟合分析第40-41页
        2.3.3 常见等效电路图及其阻抗图谱第41-44页
第三章 共离子络合法制备NLTO陶瓷及电性能研究第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 共离子络合法制备NLTO粉体及表征第44-47页
        3.2.1 煅烧温度对合成NLTO粉体物相、结构的影响第44-45页
        3.2.2 煅烧温度对NLTO粉末的微观形貌影响第45-47页
    3.3 煅烧温度对NLTO陶瓷电性能的影响第47-54页
        3.3.1 煅烧温度对NLTO陶瓷的结构、物相和致密度的影响第47-50页
        3.3.2 煅烧温度对NLTO陶瓷EIS结果影响的影响第50-51页
        3.3.3 煅烧温度对NLTO陶瓷离子电导率的影响机制分析第51-54页
    3.4 煅烧时间对NLTO陶瓷电性能的影响第54-59页
        3.4.1 煅烧时间对NLTO陶瓷的结构、物相与致密度的影响第54-56页
        3.4.2 煅烧时间对NLTO陶瓷EIS结果影响第56-58页
        3.4.3 煅烧时间对NLTO陶瓷离子电导率的影响机制分析第58-59页
    3.5 本章小结第59-60页
第四章 NLMTO(M=Al、Fe; Cu、Mg)陶瓷制备及电性能研究第60-79页
    4.1 引言第60页
    4.2 NLMTO(M=Al、Fe)陶瓷制备及电性能研究第60-69页
        4.2.1 掺量对NLMTO陶瓷物相、结构的影响第60-62页
        4.2.2 掺量对NLMTO陶瓷微观形貌、致密度的影响第62-66页
        4.2.3 掺量对NLMTO陶瓷EIS结果影响第66-68页
        4.2.4 掺杂Al、Fe对NLTO陶瓷离子电导率的影响机制第68-69页
    4.3 NLMTO(M=Cu、Mg)陶瓷的制备及电性能研究第69-78页
        4.3.1 掺量对NLMTO陶瓷物相、结构的影响第69-70页
        4.3.2 掺量对NLMTO陶瓷微观形貌、致密度的影响第70-74页
        4.3.3 掺量对NLMTO陶瓷EIS结果影响第74-75页
        4.3.4 掺杂Cu、Mg对NLTO陶瓷离子电导率的影响机制第75-78页
    4.4 本章小结第78-79页
第五章 NLBUTO陶瓷的制备及电性能研究第79-98页
    5.1 引言第79页
    5.2 NLCTO陶瓷制备及电性能研究第79-86页
        5.2.1 掺量对NLCTO陶瓷物相、结构的影响第79-81页
        5.2.2 掺量对NLCTO陶瓷微观形貌、致密度的影响第81-83页
        5.2.3 掺量对NLCTO陶瓷EIS结果影响第83-84页
        5.2.4 掺量对NLCTO离子电导率的影响机制第84-86页
    5.3 NLBTO陶瓷的制备及电性能研究第86-91页
        5.3.1 掺量对NLBTO陶瓷物相、结构的影响第86-88页
        5.3.2 掺量对NLBTO陶瓷微观形貌、致密度的影响第88-89页
        5.3.3 掺量对NLBTO陶瓷EIS结果的影响第89-91页
        5.3.4 掺量对NLBTO陶瓷离子电导率的影响机制第91页
    5.4 NLBUTO陶瓷制备及其电性能研究第91-97页
        5.4.1 NLBUTO陶瓷物相、微观形貌及元素分布分析第92-93页
        5.4.2 NLBUTO陶瓷微观结构分析第93-95页
        5.4.3 NLBUTO陶瓷离子电导率变化机制分析第95-97页
    5.5 本章小结第97-98页
第六章 NLTMO(M=Zr、Ce)陶瓷制备及电性能研究第98-111页
    6.1 引言第98页
    6.2 NLTZO陶瓷制备及电性能研究第98-104页
        6.2.1 掺量对NLTZO陶瓷物相、结构的影响第98-99页
        6.2.2 掺量对NLTZO陶瓷微观形貌、致密度的影响第99-101页
        6.2.3 掺量对NLTZO陶瓷EIS结果的影响第101-102页
        6.2.4 掺量对NLTZO陶瓷离子电导率的影响机制第102-104页
    6.3 NLTCO陶瓷制备及电性能研究第104-110页
        6.3.1 掺量对NLTCO物相、结构的影响第104-105页
        6.3.2 掺量对NLTCO陶瓷微观形貌、致密度的影响第105-107页
        6.3.3 掺量对NLTCO离子电导率的影响机制第107-110页
    6.4 本章小结第110-111页
第七章 结论与展望第111-114页
    7.1 结论第111-112页
    7.2 展望第112-114页
致谢第114-115页
参考文献第115-128页

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