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钠离子电池碳基负极材料研究

学位论文数据集第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-11页
第一章 绪论第18-53页
    1.1 钠离子电池概述第18-20页
    1.2 钠离子电池的工作原理与结构组成第20-22页
    1.3 钠离子电池负极材料研究进展第22-40页
        1.3.1 碳基材料第22-30页
        1.3.2 合金基材料第30-34页
        1.3.3 金属氧化物第34-37页
        1.3.4 金属硫化物第37-40页
    1.4 本课题研究的思路和主要内容第40-42页
    参考文献第42-53页
第二章 三明治结构氮掺杂炭/石墨烯复合材料的制备与储钠性能第53-66页
    2.1 引言第53页
    2.2 三明治结构氮掺杂炭/石墨烯复合材料的制备第53-55页
        2.2.1 氧化石墨烯的制备第53-54页
        2.2.2 三明治结构氮掺杂炭/石墨烯复合材料的制备第54-55页
    2.3 电池极片的制备及电池的装配第55页
    2.4 三明治结构氮掺杂炭/石墨烯复合材料的形貌与结构第55-59页
    2.5 三明治结构氮掺杂炭/石墨烯复合材料的储钠性能第59-63页
    2.6 本章小结第63页
    参考文献第63-66页
第三章 聚苯胺基氮掺杂多孔碳的制备与储钠性能第66-81页
    3.1 引言第66页
    3.2 聚苯胺基氮掺杂多孔硬碳材料的制备第66-68页
    3.3 聚苯胺基氮掺杂多孔硬碳材料的电池组装第68页
    3.4 聚苯胺基氮掺杂多孔硬碳材料的形貌与结构第68-73页
    3.5 聚苯胺基氮掺杂多孔硬碳材料的储钠性能第73-77页
    3.6 本章小结第77-78页
    参考文献第78-81页
第四章 3D花状介孔碳的制备与储钠性能第81-95页
    4.1 引言第81页
    4.2 3D花状介孔碳的合成与制备第81-82页
    4.3 极片的制备及电池的装配第82-83页
    4.4 3D花状介孔碳的形貌和结构第83-86页
    4.5 3D花状介孔碳的电化学性能第86-91页
        4.5.1 3D花状介孔碳的储钠性能第86-88页
        4.5.2 3D花状介孔碳的储锂性能第88-91页
    4.6 本章小结第91页
    参考文献第91-95页
第五章 生物质基氮掺杂介孔碳的制备与储钠性能第95-118页
    5.1 引言第95-96页
    5.2 生物质基氮掺杂介孔碳的制备第96-97页
    5.3 生物质基氮掺杂介孔碳的电池组装第97-98页
    5.4 生物质基氮掺杂介孔碳的形貌与结构第98-104页
    5.5 生物质基氮掺杂介孔碳的电化学性能第104-113页
        5.5.1 生物质基氮掺杂介孔碳的储钠性能研究第104-110页
        5.5.2 生物质基氮掺杂介孔碳的储锂性能研究第110-113页
    5.6 本章小结第113-114页
    参考文献第114-118页
第六章 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料制备与储钠性能第118-139页
    6.1 引言第118-119页
    6.2 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料的制备与电化学性能测试第119-121页
        6.2.1 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料的制备第119-120页
        6.2.2 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料的电化学性能测试第120-121页
    6.3 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料形貌与结构表征第121-125页
    6.4 3D-0D Fe_3O_4量子点/石墨烯复合材料储的钠性能研究第125-134页
    6.5 本章小结第134-135页
    参考文献第135-139页
第七章 总结第139-142页
    7.1 全文总结第139-141页
    7.2 未来研究展望第141-142页
致谢第142-143页
研究成果及发表的学术论文第143-145页
作者及导师简介第145-146页
附件第146-147页

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