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钠离子电池电极材料Na0.9Ni0.45Ti0.55O2和Na0.68Ni0.34Ti0.66O2的制备及电化学性能研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-22页
    1.1 课题来源及研究的背景第9页
    1.2 钠离子电池组成第9-10页
    1.3 钠离子电池工作原理第10页
    1.4 钠离子电池电极材料第10-20页
        1.4.1 钠离子电池正极材料第11-14页
        1.4.2 钠离子电池负极材料第14-17页
        1.4.3 钠离子电池双功能材料第17-20页
    1.5 本课题选题思路第20页
    1.6 本课题研究主要内容第20-22页
第2章 Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2和Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2的制备及结构表征第22-32页
    2.1 引言第22页
    2.2 化学试剂和仪器设备第22-23页
        2.2.1 化学试剂第22-23页
        2.2.2 实验仪器第23页
    2.3 实验方法第23-24页
        2.3.1 过渡金属氧化物Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2的制备第23-24页
        2.3.2 过渡金属氧化物Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2的制备第24页
    2.4 Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2和Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2的结构表征第24-31页
        2.4.1 X射线粉末衍射第24-26页
        2.4.2 显微共聚焦拉曼光谱仪第26-27页
        2.4.3 电感耦合等离子体质谱分析第27页
        2.4.4 场发射扫描电子显微镜第27-29页
        2.4.5 X射线光电子能谱分析第29-31页
    2.5 本章小结第31-32页
第3章 Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2作为钠离子电池双功能材料的电化学性能研究第32-43页
    3.1 引言第32页
    3.2 Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2作为钠离子电池正极材料的电化学性能研究第32-38页
        3.2.1 恒电流充放电测试及分析第33-35页
        3.2.2 倍率性能测试及分析第35-36页
        3.2.3 循环伏安曲线测试及分析第36页
        3.2.4 非原位XRD测试及分析第36-38页
    3.3 Na_(0.9)Ni_(0.45)Ti_(0.55)O_2作为钠离子电池负极材料的电化学性能研究第38-42页
        3.3.1 恒电流充放电测试及分析第38-40页
        3.3.2 倍率性能测试及分析第40-41页
        3.3.3 循环伏安曲线测试及分析第41页
        3.3.4 非原位XRD测试及分析第41-42页
    3.4 本章小结第42-43页
第4章 Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2作为钠离子电池双功能材料的电化学性能研究第43-53页
    4.1 引言第43页
    4.2 Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2作为钠离子电池正极材料的电化学性能研究第43-48页
        4.2.1 恒电流充放电测试及分析第43-45页
        4.2.2 倍率性能测试及分析第45-46页
        4.2.3 循环伏安曲线测试及分析第46页
        4.2.4 非原位XRD测试及分析第46-48页
    4.3 Na_(0.68)Ni_(0.34)Ti_(0.66)O_2作为钠离子电池负极材料的电化学性能研究第48-52页
        4.3.1 恒电流充放电曲线测试及分析第48-50页
        4.3.2 倍率性能测试及分析第50-51页
        4.3.3 循环伏安曲线测试及分析第51页
        4.3.4 非原位XRD测试及分析第51-52页
    4.4 本章小结第52-53页
结论第53-54页
参考文献第54-60页
致谢第60页

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