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锰基普鲁士蓝类钠离子电池正极材料的共沉淀法制备及电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-29页
    1.1 研究背景第11-12页
    1.2 钠离子电池研究进展第12-27页
        1.2.1 钠离子电池发展历程第12-13页
        1.2.2 钠离子电池结构和工作原理第13-14页
        1.2.3 钠离子电池正极材料第14-27页
            1.2.3.1 过渡金属氧化物第16-20页
            1.2.3.2 聚阴离子类化合物第20-24页
            1.2.3.3 普鲁士蓝类化合物第24-27页
    1.3 论文选题依据和研究内容第27-29页
第二章 实验方法第29-35页
    2.1 材料的合成方法第29-31页
        2.1.1 实验试剂第29页
        2.1.2 实验设备第29-30页
        2.1.3 材料的合成第30-31页
            2.1.3.1 锰基普鲁士蓝材料的制备第30-31页
            2.1.3.2 柠檬酸钠锰基普鲁士蓝材料的制备第31页
            2.1.3.3 锰基普鲁士蓝/石墨烯复合材料的制备第31页
    2.2 材料表征方法第31-34页
        2.2.1 材料物化性能表征第31-33页
        2.2.2 材料电化学性能表征第33-34页
    2.3 材料表征方法第34-35页
第三章 反应温度对溶液共沉淀法制备MNHCF的影响第35-47页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 MNHCF材料表征第36-42页
        3.2.1 MnHCF材料的物相和形貌分析第36-39页
        3.2.2 MnHCF材料的电化学性能分析第39-42页
    3.3 镍掺杂对MNHCF材料电化学性能的影响第42-44页
    3.4 本章小结第44-47页
第四章 改良法制备商性能富钠MNHCF第47-61页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 高性能MNHCF材料的改良法制备第48-49页
    4.3 改良法制备的高性能MNHCF材料的表征第49-58页
        4.3.1 改良法制备高性能MnHCF材料的物化性能分析第49-53页
        4.3.2 改良法制备高性能MNHCF材料的电化学性能分析第53-57页
        4.3.3 改良法制备高性能MNHCF材料的电池失效机制第57-58页
    4.4 柠檬酸钠的添加方式对制备高性能MNHCF材料的影响第58-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第五章 MNHCF/G复合材料的制备与性能第61-77页
    5.1 引言第61-62页
    5.2 MNHCF/G的结构设计和物化表征第62-66页
        5.2.1 MnHCF/G的结构设计和形成过程第62页
        5.2.2 MnHCF/G的结构表征第62-64页
        5.2.3 MnHCF/G的微观形貌表征第64-66页
    5.3 MNHCF/G的电化学性能分析第66-71页
    5.4 充放电循环后MNHCF/G电极的表征第71-72页
    5.5 石墨烯含量对MNHCF/G材料电化学性能的影响第72-74页
    5.6 球磨复合对MNHCF/G材料电化学性能的影响第74-75页
    5.7 本章小结第75-77页
第六章 结论第77-79页
参考文献第79-87页
致谢第87-89页
个人简介第89-91页
攻读硕士学位期间发表的学术成果第91页

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