摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
第一节 引言 | 第11-13页 |
第二节 钠离子电池负极材料的概述 | 第13-18页 |
1.2.1 碳基材料 | 第14-16页 |
1.2.2 脱嵌反应材料 | 第16-17页 |
1.2.3 合金反应材料 | 第17-18页 |
1.2.4 转化反应材料 | 第18页 |
第三节 钠离子电池负极材料的结构设计 | 第18-20页 |
1.3.1 纳米结构 | 第19页 |
1.3.2 复合结构 | 第19-20页 |
第四节 新型钠基储能体系 | 第20-21页 |
第五节 本论文的工作及研究意义 | 第21-23页 |
1.5.1 使用醚类电解液改善硬碳材料的倍率性能 | 第21-22页 |
1.5.2 TiO_2@CNT@C纳米棒的制备、表征及储钠性能研究 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
第二章 实验与测试方法 | 第28-33页 |
第一节 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28页 |
2.1.2 实验仪器 | 第28-29页 |
第二节 材料结构的表征方法 | 第29-30页 |
2.2.1 粉末X射线衍射(XRD)分析 | 第29页 |
2.2.2 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第29页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第29-30页 |
2.2.4 透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
2.2.5 比表面积和孔径分布(BET) | 第30页 |
2.2.6 热重分析(TG-DTA) | 第30页 |
2.2.7 拉曼光谱(Raman) | 第30页 |
第三节 电极材料制备和电池组装 | 第30-31页 |
2.3.1 极片的制作 | 第30-31页 |
2.3.2 电池组装 | 第31页 |
第四节 电化学性能测试 | 第31-33页 |
2.4.1 恒电流充放电测试(Charge-Discharge) | 第31页 |
2.4.2 循环伏安测试(Cyclic Voltammetry,CV) | 第31-32页 |
2.4.3 交流阻抗测试(Electrochemical Impedance Spectroscopy, EIS) | 第32-33页 |
第三章 使用醚类电解液改善硬碳材料的倍率性能 | 第33-53页 |
第一节 前言 | 第33-35页 |
第二节 材料的制备及电池组装 | 第35页 |
3.2.1 材料的制备 | 第35页 |
3.2.2 极片的制作 | 第35页 |
3.2.3 电池的组装 | 第35页 |
第三节 结果和讨论 | 第35-48页 |
3.3.1 材料的表征 | 第35-37页 |
3.3.1.1 XRD测试 | 第35-36页 |
3.3.1.2 Raman光谱分析 | 第36-37页 |
3.3.1.3 XPS分析 | 第37页 |
3.3.2 形貌及结构表征 | 第37-38页 |
3.3.3 电化学性能研究 | 第38-44页 |
3.3.3.1 充放电性能测试 | 第38-42页 |
3.3.3.2 深度电化学性能探究 | 第42-44页 |
3.3.4 机理探究 | 第44-48页 |
3.3.4.1 GITT测试 | 第44-45页 |
3.3.4.2 CV和EIS测试 | 第45-47页 |
3.3.4.3 放电产物的测试 | 第47-48页 |
第四节 本章小结 | 第48-50页 |
参考文献 | 第50-53页 |
第四章 TiO_2@CNT@C纳米棒的制备、表征及储钠性能研究 | 第53-73页 |
第一节 前言 | 第53-54页 |
第二节 材料的制备和电池的组装 | 第54-55页 |
4.2.1 材料的制备 | 第54-55页 |
4.2.2 极片的制作 | 第55页 |
4.2.3 电池的组装 | 第55页 |
第三节 结果和讨论 | 第55-68页 |
4.3.1 材料的物相及形貌分析 | 第55-59页 |
4.3.1.1 TiO_2@CNT@C纳米棒和TiO_2@C纳米棒 | 第55-59页 |
4.3.1.2 生物质衍生活性炭BAC | 第59页 |
4.3.2 单电极半电池电化学测试 | 第59-64页 |
4.3.3 钠离子混合电化学电容器电化学测试 | 第64-68页 |
4.3.4 迷你电扇实际应用测试 | 第68页 |
第四节 本章小结 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
第五章 结论和展望 | 第73-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
个人简历及在研究生期间发表的学术论文与研究成果 | 第76页 |