摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-26页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 钠离子电池介绍 | 第13-15页 |
1.2.1 钠离子电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 钠离子电池组成材料 | 第14-15页 |
1.3 钠离子电池电解质 | 第15-18页 |
1.4 钠离子电池负极材料 | 第18-21页 |
1.4.1 碳基材料 | 第18-19页 |
1.4.2 过渡金属氧化物或硫化物 | 第19-20页 |
1.4.3 合金类材料 | 第20-21页 |
1.5 钠离子电池正极材料 | 第21-24页 |
1.5.1 过渡金属氧化物 | 第21-22页 |
1.5.2 聚阴离子化合物 | 第22-24页 |
1.6 本论文研究的意义和内容 | 第24-26页 |
第2章 实验部分 | 第26-32页 |
2.1 化学试剂与实验材料 | 第26页 |
2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 扣式电池 | 第27-29页 |
2.3.1 扣式电池的组装 | 第27-28页 |
2.3.2 正极极片制作 | 第28-29页 |
2.4 正极材料的表征方法 | 第29-30页 |
2.4.1 X射线粉末衍射技术 | 第29页 |
2.4.2 扫描电子显微镜技术 | 第29-30页 |
2.4.3 电化学性能测试 | 第30页 |
2.5 本章小结 | 第30-32页 |
第3章 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3的制备及性能研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 材料的制备 | 第32-33页 |
3.3 固相法煅烧时间对Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3的性能影响 | 第33-40页 |
3.3.1 材料的XRD表征 | 第33-34页 |
3.3.2 材料的SEM表征 | 第34-35页 |
3.3.3 材料的首次充放电性能分析 | 第35-37页 |
3.3.4 材料的倍率性能 | 第37-39页 |
3.3.5 材料的循环性能 | 第39-40页 |
3.4 不同制备方法对Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3的性能影响 | 第40-45页 |
3.4.1 材料的XRD表征 | 第40-41页 |
3.4.2 材料的SEM表征 | 第41页 |
3.4.3 材料的首次充放电分析 | 第41-43页 |
3.4.4 材料的倍率性能 | 第43-44页 |
3.4.5 材料的循环性能 | 第44-45页 |
3.5 本章小结 | 第45-46页 |
第4章 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3/C的制备及性能研究 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3/C复合材料的制备 | 第46页 |
4.3 复合材料的物理表征 | 第46-48页 |
4.3.1 复合材料的XRD表征 | 第46-47页 |
4.3.2 复合材料的SEM表征 | 第47-48页 |
4.4 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3/C复合材料的电化学性能 | 第48-52页 |
4.4.1 复合材料的首次充放电分析 | 第48-50页 |
4.4.2 复合材料的倍率性能 | 第50-52页 |
4.4.3 复合材料的循环性能 | 第52页 |
4.5 GITT测量复合材料的钠离子扩散系数 | 第52-54页 |
4.6 本章小结 | 第54-56页 |
第5章 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3 的吸湿性研究 | 第56-64页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 实验方法 | 第56页 |
5.3 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3 的物理表征 | 第56-58页 |
5.3.1 材料的XRD表征 | 第56-57页 |
5.3.2 材料的SEM表征 | 第57-58页 |
5.4 Na_(2.67)Mn_(1.67)(MoO_4)_3 的电化学表征 | 第58-62页 |
5.4.1 材料的首次充放电分析 | 第58-60页 |
5.4.2 材料的倍率性能 | 第60-61页 |
5.4.3 材料的循环性能 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-76页 |
攻读硕士学位期间参与发表的论文和取得的科研成果 | 第76-78页 |
致谢 | 第78页 |