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水系电池Ni-Mn和Co-Mn氧化物正极材料及锂电池3D锂负极的研究

摘要第5-7页
abstract第7-9页
第1章 绪论第15-38页
    1.1 引言第15页
    1.2 水系二次电池第15-19页
        1.2.1 水系二次电池的分类及工作原理第15-17页
        1.2.2 水系二次电池的优势第17页
        1.2.3 水系二次电池中存在的问题第17-18页
        1.2.4 水系二次电池的研究现状第18-19页
    1.3 水系钠离子电池第19-25页
        1.3.1 水系钠离子电池的介绍第19-20页
        1.3.2 水系钠离子电池正极材料的研究现状第20-23页
        1.3.3 水系钠离子电池负极材料的研究现状第23-25页
    1.4 水系镁离子电池第25-27页
        1.4.1 水系镁离子电池的介绍第25页
        1.4.2 水系镁离子电池正极材料的研究现状第25-26页
        1.4.3 水系镁离子电池负极材料的研究现状第26-27页
    1.5 水系锌离子电池第27-31页
        1.5.1 水系锌离子电池的介绍第27-28页
        1.5.2 水系锌离子电池正极材料的研究现状第28-30页
        1.5.3 水系锌离子电池锌金属负极的研究现状第30-31页
    1.6 锂金属负极第31-35页
        1.6.1 锂金属负极的概述第31-32页
        1.6.2 锂金属负极存在的问题第32页
        1.6.3 锂金属负极的研究现状第32-35页
    1.7 论文的选题目的、意义和内容第35-38页
        1.7.1 论文的选题目的和意义第35-36页
        1.7.2 论文的研究内容第36-38页
第2章 实验部分第38-43页
    2.1 实验试剂及仪器第38-39页
        2.1.1 实验试剂第38-39页
        2.1.2 实验仪器第39页
    2.2 材料物相表征第39-41页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)第39-40页
        2.2.2 扫描电子显微镜(SEM)第40页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第40页
        2.2.4 能量弥散X射线(EDS)第40页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第40-41页
        2.2.6 电感耦合等离子体原子发射光谱(ICP)第41页
    2.3 水系电池电极的制备及测试第41-42页
        2.3.1 电极的制备第41页
        2.3.2 电极的测试第41-42页
    2.4 电化学测试方法第42-43页
        2.4.1 循环伏安法(CV)第42页
        2.4.2 恒电流充放电法(CC)第42页
        2.4.3 交流阻抗测试(EIS)第42-43页
第3章 P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2作为水系钠离子电池正极材料的研究第43-56页
    3.1 引言第43-44页
    3.2 P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2正极材料的合成第44-45页
        3.2.1 固相法制备P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2第44页
        3.2.2 共沉淀法制备P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2第44-45页
    3.3 P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2正极材料的表征第45-49页
        3.3.1 共沉淀法前驱体Ni_(1/3)Mn_(2/3)(OH)_2的物相表征第45-46页
        3.3.2 固相法和共沉淀法制备的Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2的结构表征第46-47页
        3.3.3 固相法和共沉淀法制备的Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2的形貌表征第47-49页
    3.4 P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2在Na_2SO_4水溶液中的电化学性能第49-55页
        3.4.1 循环伏安测试第49页
        3.4.2 倍率性能第49-51页
        3.4.3 循环性能第51-52页
        3.4.4 交流阻抗测试第52-53页
        3.4.5 Na~+在P2-Na_(2/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2中的脱嵌行为第53-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第4章 P2-M_(1/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2(M=MgorZn)作为水系镁离子和锌离子电池正极材料的研究第56-75页
    4.1 引言第56页
    4.2 P2-M_(1/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2(M=MgorZn)的制备第56-57页
    4.3 P2-Mg1/3Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2的形貌表征第57-58页
    4.4 P2-Mg1/3Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2电化学性能研究第58-67页
        4.4.1 电解液中阴离子种类对电化学性能的影响第58-63页
        4.4.2 Mg(NO3)2电解液浓度对电化学性能的影响第63-67页
    4.5 P2-Zn1/3Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2的形貌表征和电化学性能研究第67-70页
        4.5.1 P2-Zn1/3Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2的形貌表征第68页
        4.5.2 P2-Zn1/3Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2电化学性能研究第68-70页
    4.6 M~(2+)在P2-M_(1/3)Ni_(1/3)Mn_(2/3)O_2(M=MgorZn)中脱嵌机理的研究第70-73页
    4.7 本章小结第73-75页
第5章 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2和P2-Mg1/3Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2作为水系钠离子和镁离子电池正极材料的研究第75-93页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2的合成第76页
    5.3 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2的结构与形貌表征第76-79页
        5.3.1 前驱体Co_(2/3)Mn_(1/3)CO_3的物相表征第76-78页
        5.3.2 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2的结构表征第78页
        5.3.3 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2的形貌表征第78-79页
    5.4 P2-Na_(2/3)Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能研究第79-84页
        5.4.1 循环伏安测试第79-80页
        5.4.2 恒流充放电测试第80-82页
        5.4.3 循环性能测试第82-83页
        5.4.4 交流阻抗测试第83-84页
    5.5 P2-Mg1/3Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2电化学性能研究第84-91页
        5.5.1 P2-Mg1/3Co_(2/3)Mn_(1/3)O_2的制备第85页
        5.5.2 循环伏安测试第85-86页
        5.5.3 恒流充放电测试第86-88页
        5.5.4 循环性能测试第88-90页
        5.5.5 交流阻抗测试第90-91页
    5.6 本章小结第91-93页
第6章 3D碳纳米管海绵作为集流体对锂金属电极保护的研究第93-103页
    6.1 引言第93页
    6.2 金属锂/碳纳米管海绵三维电极的制备及电池的组装第93-94页
    6.3 三维碳纳米管海绵集流体的形貌表征第94-95页
    6.4 金属锂/碳纳米管海绵三维电极的稳定性测试第95-99页
        6.4.1 恒流充放电测试第95-97页
        6.4.2 交流阻抗测试第97-98页
        6.4.3 库伦效率测试第98-99页
    6.5 金属锂/碳纳米管海绵三维电极的形貌表征第99-100页
    6.6 提高锂金属负极稳定性的作用分析第100-101页
    6.7 本章小结第101-103页
第7章 锂金属/碳化椴木复合材料作为锂电池负极的研究第103-117页
    7.1 引言第103-104页
    7.2 Li/C-wood的制备与电池的组装第104-105页
    7.3 原始椴木的形貌表征第105页
    7.4 前驱体碳化椴木的表征第105-106页
        7.4.1 前驱体碳化椴木的孔径分布第105-106页
        7.4.2 前驱体碳化椴木的拉曼分析第106页
    7.5 ZnO纳米颗粒对碳/锂亲润性的影响第106-108页
    7.6 锂金属/碳化椴木复合材料的形貌和能谱表征第108-110页
    7.7 锂金属/碳化椴木复合电极的电化学性能研究第110-113页
        7.7.1 恒流充放电测试第110-112页
        7.7.2 交流阻抗测试第112-113页
    7.8 锂金属/碳化椴木电极在不同充放电阶段的形貌表征第113-115页
    7.9 本章小结第115-117页
结论第117-120页
论文的创新点第120-121页
参考文献第121-139页
攻读博士学位期间发表的论文和取得的科研成果第139-141页
致谢第141页

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