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多羧基苯有机复合负极材料的设计制备与储钠特性研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第9-19页
    1.1 引言第9页
    1.2 钠离子电池简介第9-11页
    1.3 钠离子电池正极研究进展第11-14页
        1.3.1 层状过渡金属氧化物第11-12页
        1.3.2 隧道型氧化物第12页
        1.3.3 磷酸盐第12-13页
        1.3.4 焦磷酸盐与混合的聚阴离子第13页
        1.3.5 钠超离子导体第13页
        1.3.6 有机化合物第13-14页
    1.4 钠离子电池负极材料的研究进展第14-17页
        1.4.1 羰基化合物第14-15页
        1.4.2 氧化物和硫化物第15页
        1.4.3 合金材料第15页
        1.4.4 有机化合物第15-17页
    1.5 钠离子电池电解液的研究进展第17页
        1.5.1 有机液态电解液第17页
        1.5.2 固态电解液第17页
    1.6 本论文的选题依据及主要研究内容第17-19页
第二章 均苯三甲酸钠基复合负极材料的设计制备与储钠性能研究第19-27页
    2.1 实验部分第19-20页
        2.1.1 实验试剂第19页
        2.1.2 材料表征第19页
        2.1.3 钠离子半电池的组成第19-20页
        2.1.4 电化学测试第20页
    2.2 CNT-NWs@Na_3TM复合材料的设计思路、合成方法、结构表征以及储钠机理研究第20-26页
        2.2.1 CNT-NWs@Na_3TM复合材料的设计思路第20页
        2.2.2 均苯三甲酸钠/CNT-NWs@Na_3TM的合成方法第20页
        2.2.3 CNT-NWs@Na_3TM的结构表征以及储钠机理的研究第20-26页
    2.3 本章小结第26-27页
第三章 均苯四甲酸锡基复合负极材料的设计制备与储钠性能研究第27-38页
    3.1 实验部分第27-28页
        3.1.1 实验试剂第27页
        3.1.2 材料表征第27页
        3.1.3 钠离子半电池的组装第27-28页
        3.1.4 电化学测试第28页
    3.2 Sn-BTC@GO负极材料的设计思路、合成方法、结构表征以及储钠机理研究第28-36页
        3.2.1 Sn-BTC@GO复合材料的设计思路第28页
        3.2.2 Sn-BTC@GO复合材料的合成方法第28-29页
        3.2.3 Sn-BTC@GO负极材料的结构表征以及储钠机理的研究第29-36页
    3.3 本章小结第36-38页
第四章 结论第38-40页
参考文献第40-46页
致谢第46-47页
在学期间公开发表论文情况第47页

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