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新型水系电池构建及储能机理研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-32页
    1.1 引言第10页
    1.2 水系电解液的研究第10-16页
        1.2.1 高压水系电解液简介第11-12页
        1.2.2 SIS体系类型与特点第12-13页
        1.2.3 SIS应用于电池系统研究进展第13-16页
    1.3 普鲁士蓝类材料研究现状第16-30页
        1.3.1 PBA结构优势第16-17页
        1.3.2 单电子转移与双电子转移PBA第17-21页
        1.3.3 PBA的离子脱嵌反应研究进展第21-30页
    1.4 本文主要研究内容第30-32页
第二章 基于CuHCF正极材料的混合离子电池及性能表征第32-56页
    2.1 引言第32-33页
    2.2 实验部分第33-38页
        2.2.1 实验试剂与仪器第33-34页
        2.2.2 样品制备及表征第34-38页
    2.3 实验结果与讨论第38-55页
        2.3.1 CuHCF结构特点第38-40页
        2.3.2 电化学性能及储能机理第40-51页
        2.3.3 离子选择性及DFT计算第51-55页
    2.4 小结第55-56页
第三章 VHCF界面与储能机制以及VHCF/WO_3高稳定性钠离子电池构建第56-77页
    3.1 引言第56-57页
    3.2 实验部分第57-60页
        3.2.1 实验试剂与仪器第57-58页
        3.2.2 样品制备及表征第58-60页
    3.3 实验结果与讨论第60-75页
        3.3.1 VHCF的结构分析与预测第60-63页
        3.3.2 电化学性能及电致变色电池构建第63-70页
        3.3.3 VHCF电极界面的固体核磁分析第70-72页
        3.3.4 固体核磁应用于VHCF对Na~+的储能机理的分析第72-75页
    3.4 小结第75-77页
第四章 新型低共溶溶剂电解液的研制及高压水系LiMn2O_4-Li_4Ti_5O_(12)电池体系构建第77-101页
    4.1 引言第77-80页
    4.2 实验部分第80-82页
        4.2.1 实验试剂与仪器第80页
        4.2.2 样品制备及表征第80-82页
    4.3 实验结果与讨论第82-99页
        4.3.1 低共溶溶剂及H_2O的影响第82-85页
        4.3.2 低共溶溶剂用于高压LMO-LTO水系电池电解液第85-90页
        4.3.3 低共溶溶剂结构分析第90-97页
        4.3.4 DFT分析电解液结构与电性能关系第97-99页
    4.4 小结第99-101页
第五章 总结与展望第101-104页
参考文献第104-118页
致谢第118-120页
个人简历、在学期间发表的论文与研究成果第120-123页

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