摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-34页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 钠离子电池简介 | 第13-14页 |
1.3 钠离子电池工作原理 | 第14页 |
1.4 钠离子电池的优缺点 | 第14-15页 |
1.4.1 优点 | 第14-15页 |
1.4.2 缺点 | 第15页 |
1.5 钠离子电池关键材料 | 第15-26页 |
1.5.1 钠离子电池负极材料 | 第16-19页 |
1.5.1.1 碳基材料 | 第16-17页 |
1.5.1.2 金属氧化物 | 第17-18页 |
1.5.1.3 合金类 | 第18-19页 |
1.5.2 钠离子电池电解液 | 第19-21页 |
1.5.2.1 液态电解液 | 第19-20页 |
1.5.2.2 离子液体电解液 | 第20页 |
1.5.2.3 固体电解液 | 第20页 |
1.5.2.4 凝胶态聚合物电解液 | 第20-21页 |
1.5.3 钠离子电池正极材料 | 第21-26页 |
1.5.3.1 氧化物型 | 第21-23页 |
1.5.3.2 聚阴离子型 | 第23-26页 |
1.6 新型钠离子电池正极材料—磷酸钒钠 | 第26-32页 |
1.6.1 背景介绍 | 第26页 |
1.6.2 Na_3V_2(PO_4)_3 的晶体结构 | 第26-28页 |
1.6.3 Na_3V_2(PO_4)_3 的电化学性能简介 | 第28页 |
1.6.4 Na_3V_2(PO_4)_3 的研究概况 | 第28-32页 |
1.6.4.1 碳热还原法 | 第29页 |
1.6.4.2 溶胶-凝胶法 | 第29-30页 |
1.6.4.3 S-CTR法 | 第30页 |
1.6.4.4 软模板法 | 第30页 |
1.6.4.5 电纺丝法 | 第30-31页 |
1.6.4.6 材料性能与不同含碳量以及电解液的选择有关 | 第31页 |
1.6.4.7 不同维度的碳基底对材料性能的影响 | 第31-32页 |
1.7 本论文的选题背景、意义和研究内容 | 第32-34页 |
1.7.1 选题背景、意义 | 第32页 |
1.7.2 研究内容 | 第32-34页 |
第二章 实验仪器与方法 | 第34-41页 |
2.1 实验药品及仪器设备 | 第34-35页 |
2.1.1 实验药品 | 第34-35页 |
2.1.2 实验仪器与设备 | 第35页 |
2.2 材料的物理性能测试 | 第35-37页 |
2.2.1 物相分析 | 第35-36页 |
2.2.2 表面形貌及元素分布分析 | 第36-37页 |
2.2.3 微观结构分析 | 第37页 |
2.3 材料的电化学测试 | 第37-41页 |
2.3.1 电极制作 | 第37-38页 |
2.3.2 电池组装 | 第38页 |
2.3.3 电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.3.4 比容量的计算 | 第39-41页 |
第三章 水热法制备三维多孔Na_3V_2(PO_4)_3/C复合材料 | 第41-51页 |
3.1 引言 | 第41-43页 |
3.2 实验 | 第43-44页 |
3.2.1 水热法制备三维多孔Na_3V_2(PO_4)_3/C | 第43-44页 |
3.2.2 表征、电池组装及性能测试 | 第44页 |
3.3 结果与分析 | 第44-49页 |
3.3.1 XRD分析 | 第44-45页 |
3.3.2 SEM分析 | 第45-46页 |
3.3.3 TEM分析 | 第46-47页 |
3.3.4 电化学性能测试 | 第47-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 三维多孔Na_3V_2(PO_4)_3/C的生成机理研究 | 第51-62页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 实验 | 第51-52页 |
4.2.1 三维多孔Na_3V_2(PO_4)_3/C复合材料的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 表征测试 | 第52页 |
4.3 结果与分析 | 第52-60页 |
4.3.1 光学照片分析 | 第52-53页 |
4.3.2 XRD分析 | 第53-55页 |
4.3.3 SEM分析 | 第55-60页 |
4.4 本章小结—机理分析 | 第60-62页 |
第五章 总结与展望 | 第62-65页 |
5.1 总结 | 第62-63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-74页 |
致谢 | 第74页 |