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基于Li+/Na+混合电解液的NaTi2(PO43/C‖LiMn2O4电池的组装及电化学性能

摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第10-26页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-17页
        1.2.1 锂离子电池(LIBs)的开发第11页
        1.2.2 锂离子电池电极材料第11-17页
    1.3 钠离子电池概述第17-23页
        1.3.1 钠离子电池(SIBs)的开发第19页
        1.3.2 钠离子电池电极材料第19-23页
    1.4 论文选题依据及创新点第23-26页
        1.4.1 论文选题依据第23-24页
        1.4.2 论文创新点第24-26页
第二章 Li~+/Na~+-混合电解液NTP/C||LMO电池的组装及电化学性能第26-54页
    2.1 引言第26-28页
    2.2 实验部分第28-31页
        2.2.1 实验药品及仪器第28-29页
        2.2.2 实验步骤第29页
        2.2.3 材料的表征及电化学性能测试方法第29-31页
    2.3 结果与讨论第31-52页
        2.3.1 组成、结构及形貌第31-38页
        2.3.2 煅烧温度对负极材料NTP/C电化学性能的影响第38-40页
        2.3.3 电解液对负极材料NTP/C电化学性能的影响第40-45页
        2.3.4 电解液对正极材料LMO电化学性能的影响第45-47页
        2.3.5 NTP/C‖LMO全电池的电化学性能测试第47-52页
    2.4 本章小结第52-54页
第三章 含碳点电解液对LMO电化学性能的影响第54-66页
    3.1 引言第54-55页
    3.2 实验部分第55-56页
        3.2.1 实验药品及仪器第55-56页
        3.2.2 实验步骤第56页
        3.2.3 材料的表征及电化学性能测试方法第56页
    3.3 结果与讨论第56-65页
        3.3.1 组成、结构及形貌第56-58页
        3.3.2 LMO在Li_2SO_4电解液中的电化学性能第58-60页
        3.3.3 NSCD-电解液对LMO电化学性能的影响第60-64页
        3.3.4 LMO在CD-电解液中的电化学性能第64-65页
    3.4 本章小结第65-66页
第四章 结论与展望第66-68页
    4.1 结论第66页
    4.2 展望第66-68页
参考文献第68-82页
致谢第82-84页
在学期间主要科研成果第84-85页
附件第85页

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