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钛基钠离子电池负极材料制备与性能研究

附件第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-10页
目录第11-15页
第一章 绪论第15-39页
    1.1 引言第15页
    1.2 钠离子电池概述第15-18页
        1.2.1 钠离子电池的工作原理第15-17页
        1.2.2 钠离子电池的研究进展第17-18页
    1.3 钠离子电池正极材料第18-29页
        1.3.1 过渡金属氧化物第18-21页
            1.3.1.1 锰酸钠电极材料(NaMnO_2)第18-19页
            1.3.1.2 铬酸钠电极材料(NaxCrO_2)第19-20页
            1.3.1.3 钴酸钠电极材料(NaxCoO_2)第20-21页
            1.3.1.4 钒酸钠电极材料(NaxVO_2)第21页
        1.3.2 过渡金属氟化物第21-22页
        1.3.3 聚阴离子型化合物第22-29页
            1.3.3.1 磷酸铁钠(NaFePO_4)第22-24页
            1.3.3.2 钒基碱金属氟磷酸(NaVPO_4F)第24-25页
            1.3.3.3 铁基碱金属氟磷酸(Na_2FePO_4F)第25-26页
            1.3.3.4 其它聚阴离子型化合物第26-28页
            1.3.3.5 Na_3M_2(PO_4)_3钠超离子导体化合物第28-29页
    1.4 钠离子电池负极材料第29-35页
        1.4.1 碳基负极材料第30-32页
        1.4.2 钠合金材料第32-35页
            1.4.2.1 锡和锑合金(Na_3Sb)和(Sb_2O_4)第32页
            1.4.2.2 钠和锑合金(SnSb)第32-33页
            1.4.2.3 二氧化锡材料(SnO_2)第33页
            1.4.2.4 二氧化钛和钛酸钠材料第33-35页
    1.5 钠离子电池电解质第35页
    1.6 课题研究目标和研究内容第35-36页
    1.7 课题拟解决的关键性问题第36-37页
    1.8 拟采取的研究方法第37页
    1.9 实现方案及可行性分析第37-38页
    1.10 课题的创新性第38-39页
第二章 实验仪器及方法第39-44页
    2.1 实验药品和仪器第39-41页
        2.1.1 实验药品第39页
        2.1.2 实验仪器第39-41页
    2.2 材料物理特性表征第41-42页
        2.2.1 X 射线衍射分析(XRD)第41页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第41页
        2.2.3 透射电子显微镜(TEM)第41页
        2.2.4 热重分析(TGA)第41-42页
    2.3 材料电化学特性表征第42-44页
        2.3.1 钠离子电池组装第42页
        2.3.2 充放电性测试第42-43页
        2.3.3 交流阻抗测试(EIS)第43-44页
第三章 TiO_2/Graphene 材料的制备以及表征第44-60页
    3.1 引言第44页
    3.2 溶胶凝胶法制备纳米二氧化钛材料第44-48页
        3.2.1 实验方法第44-45页
        3.2.2 X 射线衍射分析(XRD)第45-46页
        3.2.3 SEM 分析第46-47页
        3.2.4 电化学性能测试第47-48页
    3.3 TiO_2/Grephene 材料制备第48-59页
        3.3.1 实验方法第48-49页
        3.3.2 热重分析(TGA)第49-50页
        3.3.3 X 射线衍射分析(XRD)第50-51页
        3.3.4 SEM 分析第51-53页
        3.3.5 TEM 分析第53-55页
        3.3.6 电化学性能测试第55-57页
            3.3.6.1 充放电数据分析第55-57页
            3.3.6.2 阻抗分析第57页
        3.3.7 TiO_2/3.34%wtGraphene 材料的电化学性能第57-59页
    3.4 本章小结第59-60页
第四章 钛酸钠材料的制备和改性第60-79页
    4.1 引言第60页
    4.2 固相法制备钛酸钠材料第60-64页
        4.2.1 实验方法第60-61页
        4.2.2 X 射线衍射分析(XRD)第61-62页
        4.2.3 SEM 分析第62页
        4.2.4 电化学性能分析第62-64页
    4.3 水热法制备钛酸钠材料第64-67页
        4.3.1 实验方法第64页
        4.3.2 X 射线衍射分析(XRD)第64-65页
        4.3.3 SEM 分析第65-66页
        4.3.4 电化学性能分析第66-67页
    4.4 Na_2Ti_3O_7/Graphene 材料的制备和表征第67-73页
        4.4.1 实验方法第67页
        4.4.2 热重分析(TGA)第67-68页
        4.4.3 X 射线衍射分析(XRD)第68-69页
        4.4.4 SEM 分析第69-70页
        4.4.5 电化学性能研究第70-73页
            4.4.5.1 充放电数据分析第70-72页
            4.4.5.2 阻抗分析第72-73页
    4.5 Na2Ti3O7/Mwcnts 材料的制备和表征第73-77页
        4.5.1 实验方法第73-74页
        4.5.2 X 射线衍射分析(XRD)第74页
        4.5.3 SEM 数据分析第74-75页
        4.5.4 TEM 数据分析第75页
        4.5.5 电化学数据分析第75-77页
    4.6 本章小结第77-79页
第五章 研究展望第79-80页
    5.1 本文的主要结论第79页
    5.2 下一步的研究计划第79页
    5.3 研究展望第79-80页
参考文献第80-87页
致谢第87-88页
硕士期间发表的论文第88页

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