摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 钠离子电池正极材料 | 第11-20页 |
1.2.1 过渡金属氧化物 | 第11-14页 |
1.2.2 普鲁士蓝类 | 第14-15页 |
1.2.3 聚阴离子型 | 第15-20页 |
1.3 本论文的主要内容及意义 | 第20页 |
1.4 本论文的创新之处 | 第20-22页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第22-28页 |
2.1 原料及设备 | 第22-23页 |
2.1.1 实验原料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23页 |
2.2 电极材料的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 制备方法 | 第23-24页 |
2.2.2 碳球制备 | 第24页 |
2.3 电池的制作工艺 | 第24-25页 |
2.3.1 正极片制备 | 第24-25页 |
2.3.2 电池的制备 | 第25页 |
2.4 检测与分析 | 第25-26页 |
2.4.1 X射线衍射分析(XRD) | 第25页 |
2.4.2 场发射扫描电子显微镜(FE-SEM) | 第25页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.4.4 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第25-26页 |
2.4.5 拉曼光谱仪(Raman) | 第26页 |
2.4.6 热重分析(TG) | 第26页 |
2.5 电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.5.1 循环以及倍率性能测试 | 第26页 |
2.5.2 循环伏安测试(CV) | 第26-27页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第27-28页 |
第三章 溶胶凝胶法制备Na_3V_2(PO_4)_3及电化学性能研究 | 第28-35页 |
3.1 煅烧温度对Na_3V_2(PO_4)_3物相形貌和电化学性能的影响 | 第28-31页 |
3.1.1 物相分析 | 第28-29页 |
3.1.2 形貌分析 | 第29-30页 |
3.1.3 电化学性能分析 | 第30-31页 |
3.2 煅烧时间对Na_3V_2(PO_4)_3物相形貌和电化学性能的影响 | 第31-33页 |
3.2.1 物相分析 | 第31-32页 |
3.2.2 形貌分析 | 第32-33页 |
3.2.3 电化学性能分析 | 第33页 |
3.3 优化条件下的CV测试和EIS测试 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第四章 金属(Mn,Fe)掺杂Na_3V_2(PO_4)_3材料性能的研究 | 第35-51页 |
4.1 Mn掺杂对Na_3V_2(PO_4)_3物相形貌和电化学性能的影响 | 第35-43页 |
4.1.1 材料制备 | 第35页 |
4.1.2 物相分析 | 第35-37页 |
4.1.3 形貌分析 | 第37页 |
4.1.4 透射电镜分析 | 第37-38页 |
4.1.5 电化学性能测试 | 第38-41页 |
4.1.6 全电池的性能 | 第41-43页 |
4.2 Fe掺杂对Na_3V_2(PO_4)_3物相形貌和电化学性能的影响 | 第43-49页 |
4.2.1 材料制备 | 第43页 |
4.2.2 物相分析 | 第43-44页 |
4.2.3 形貌分析 | 第44页 |
4.2.4 透射电镜分析 | 第44-45页 |
4.2.5 电化学性能测试 | 第45-48页 |
4.2.6 全电池的性能 | 第48-49页 |
4.3 本章小结 | 第49-51页 |
第五章 碳球与Na_3V_2(PO_4)_3复合的改性研究 | 第51-61页 |
5.1 Na_3V_2(PO_4)_3@CSs材料制备 | 第51页 |
5.1.1 碳球制备 | 第51页 |
5.1.2 Na_3V_2(PO_4)_3@CSs的制备 | 第51页 |
5.2 Na_3V_2(PO_4)_3@CSs的表征 | 第51-55页 |
5.2.1 物相分析 | 第51-52页 |
5.2.2 形貌分析 | 第52-53页 |
5.2.3 Raman和XPS分析 | 第53-55页 |
5.3 电化学测试 | 第55-60页 |
5.3.1 电化学性能测试 | 第55-57页 |
5.3.2 CV测试 | 第57-58页 |
5.3.3 电化学阻抗测试(EIS) | 第58-59页 |
5.3.4 全电池性能 | 第59-60页 |
5.4 本章小结 | 第60-61页 |
第六章 结论 | 第61-62页 |
参考文献 | 第62-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第68-69页 |