| 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 |