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钛基钠离子储能电池负极材料的制备与性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 绪论第12-24页
    1.1 引言第12页
    1.2 钠离子电池工作原理及特点第12-13页
    1.3 钠离子电池负极材料第13-21页
        1.3.1 碳类第14-15页
        1.3.2 钛基材料第15-18页
        1.3.3 合金类第18-20页
        1.3.4 有机物类第20页
        1.3.5 金属氧化物类第20-21页
    1.4 电解液第21-22页
        1.4.1 有机液态电解液第21-22页
        1.4.2 固态电解液第22页
    1.5 水溶液钠离子电池第22-23页
    1.6 本论文的选题背景和研究内容第23-24页
第2章 实验方法第24-31页
    2.1 实验药品第24页
    2.2 实验仪器第24-26页
    2.3 研究方法第26-31页
        2.3.1 材料表征第26-28页
        2.3.2 电极的制备及电池的组装第28-29页
        2.3.3 电化学性能测试第29-31页
第3章 Na_2Ti_3O_7负极材料的制备及性能研究第31-44页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 水热碳球及球形二氧化钛的制备及表征第32-33页
        3.2.1 合成步骤第32页
        3.2.2 形貌及合成机理分析第32-33页
    3.3 Na_2Ti_3O_7材料的制备第33-34页
    3.4 焙烧温度对材料的影响第34-35页
        3.4.1 焙烧温度对材料性能的影响第34-35页
        3.4.2 焙烧温度对材料结构的影响第35页
    3.5 不同钛源对材料的影响第35-37页
        3.5.1 不同钛源对材料结构的影响第35-36页
        3.5.2 不同钛源对材料形貌的影响第36-37页
    3.6 不同钛源制备材料的电化学性能比较第37-39页
        3.6.1 恒流充放电性能比较第37页
        3.6.2 循环性能比较第37-38页
        3.6.3 倍率性能比较第38-39页
    3.7 S-NTO-900样品的电化学性能分析第39-42页
        3.7.1 S-NTO-900样品的倍率性能分析第39-40页
        3.7.2 S-NTO-900样品的循环伏安分析第40-41页
        3.7.3 S-NTO-900样品的交流阻抗分析第41-42页
    3.8 电解液对S-NTO样品电化学性能的影响第42-43页
    3.9 本章小结第43-44页
第4章 水解-焙烧法合成多孔纳米晶锐钛矿TiO_2负极材料及电化学性能研究第44-52页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 水解-焙烧法合成多孔纳米晶锐钛矿TiO_2第45-46页
    4.3 合成材料的结构和形貌分析第46-48页
        4.3.1 XRD结构分析第46页
        4.3.2 形貌分析第46-47页
        4.3.3 多孔性分析第47-48页
    4.4 电极极片的制备及电池组装第48页
    4.5 合成材料的电化学性能分析第48-51页
        4.5.1 循环性能分析第48-50页
        4.5.2 倍率性能分析第50页
        4.5.3 交流阻抗分析第50-51页
    4.6 本章小结第51-52页
第5章 多孔纳米晶锐钛矿TiO_2负极材料的碳包覆改性及电化学性能研究第52-62页
    5.1 引言第52页
    5.2 实验部分第52-60页
        5.2.1 不同碳包覆量对材料的影响第53-60页
            5.2.1.1 不同碳包覆量对材料晶体结构的影响第53页
            5.2.1.2 不同碳包覆量对材料形貌影响第53-55页
            5.2.1.3 拉曼光谱分析第55-56页
            5.2.1.4 多孔性分析第56页
            5.2.1.5 不同碳包覆量对材料电化学性能的比较第56-60页
    5.3 本章小结第60-62页
结论第62-63页
参考文献第63-69页
致谢第69页

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