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自支撑高比能纳米复合电极材料的制备及其电化学储能特性研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
目录第9-12页
1 绪论第12-44页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 电化学储能概述第13-17页
    1.3 锂离子电池结构和电极材料第17-28页
    1.4 钠离子电池结构和电极材料第28-33页
    1.5 新型自支撑电极材料第33-42页
    1.6 论文选题依据和主要内容第42-44页
2 实验方法第44-51页
    2.1 实验试剂第44-45页
    2.2 实验仪器第45-46页
    2.3 材料的分析及表征方法第46-49页
    2.4 电极片的制备和电化学性能测试第49-51页
3 超细Sb@C三维自支撑复合电极的制备与储锂性能研究第51-66页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 材料的合成及电化学测试方法第52-54页
    3.3 分级结构的合成条件优化第54-57页
    3.4 自支撑Sb@C复合纳米材料的表征第57-62页
    3.5 自支撑Sb@C复合纳米材料的电化学性能第62-65页
    3.6 本章小结第65-66页
4 基于柔性自支撑MnO-rGO复合薄膜电极的新型高性能柔性锂离子电池第66-84页
    4.1 引言第66-67页
    4.2 材料的合成及电化学测试方法第67-70页
    4.3 MnO-rGO柔性薄膜材料的结构表征第70-75页
    4.4 MnO-rGO柔性薄膜材料的电化学性能分析第75-78页
    4.5 MnO-rGO//LiCoO_2柔性锂离子全电池电化学性能研究第78-82页
    4.6 本章小结第82-84页
5 柔性自支撑M_xO_y-rGO(M=Co,Mo,Sn)复合薄膜电极的制备及储锂性能研究第84-101页
    5.1 引言第84-85页
    5.2 材料的合成及电化学测试方法第85-87页
    5.3 柔性薄膜材料的形成机理第87-88页
    5.4 M_XO_y-rGO柔性薄膜材料材料的结构表征第88-90页
    5.5 MoO_2-rGO柔性薄膜材料的结构表征和电化学性能分析第90-96页
    5.6 CoO-rGO柔性薄膜材料的结构表征和电化学性能分析第96-99页
    5.7 本章小结第99-101页
6 基于柔性自支撑Sb/rGO和Na_3V_2(PO_4)_3/rGO复合电极的新型高比能钠离子全电池第101-125页
    6.1 引言第101-102页
    6.2 材料及电化学测试方法第102-105页
    6.3 柔性复合材料的形成机理第105-106页
    6.4 柔性薄膜材料的结构表征第106-113页
    6.5 柔性薄膜材料的电化学性能分析第113-120页
    6.6 Sb-rGO//NVP-rGO柔性钠离子全电池的组装和电化学性能第120-123页
    6.7 本章小结第123-125页
7 结论与展望第125-128页
    7.1 结论第125-127页
    7.2 展望第127-128页
参考文献第128-145页
致谢第145-148页
附录 攻读博士期间发表的论文第148页

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