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钠离子电池正极材料Na2MnFe(CN)6的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-44页
    1.1 背景介绍第14页
    1.2 钠离子电池发展概述第14-16页
    1.3 钠离子电池工作原理第16-18页
    1.4 钠离子正极材料研究进展第18-28页
        1.4.1 层状氧化物正极材料第19-22页
            1.4.1.1 单金属层状氧化物第20-22页
            1.4.1.2 多金属层状氧化物第22页
        1.4.2 聚阴离子化合物第22-24页
        1.4.3 有机化合物第24-25页
        1.4.4 普鲁士蓝类材料第25-28页
    1.5 普鲁士蓝类材料Na_2MnFe(CN)_6相关研究进展第28-29页
    1.6 普鲁士蓝类材料改性相关研究进展第29-32页
    1.7 本课题研究意义及内容第32-34页
    参考文献第34-44页
第二章 实验原理和方法第44-52页
    2.1 实验试剂与材料第44页
    2.2 实验电池组装第44-46页
    2.3 材料表征技术和方法第46-48页
        2.3.1 X射线衍射技术第46-47页
        2.3.2 扫描电子显微镜及能量色散X射线谱第47页
        2.3.3 ICP-元素分析测试第47-48页
        2.3.4 X射线光电子能谱分析第48页
    2.4 电化学性能测试第48-51页
        2.4.1 恒流充放电测试第49页
        2.4.2 电化学交流阻抗谱第49-51页
    参考文献第51-52页
第三章 Na_2MnFe(CN)_6材料的合成及电化学性能表征第52-66页
    3.1 共沉淀法制备Na_2MnFe(CN)_6材料及其电化学性能的探究第52-60页
        3.1.1 Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程第52-53页
        3.1.2 反应温度对Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程的影响第53-55页
        3.1.3 陈化时间对Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程的影响第55-58页
        3.1.4. 反应浓度对Na_2MnFe(CN)_6材料结构与性能的影响第58-60页
    3.2 水热法制备Na_2MnFe(CN)_6材料及其电化学性能的探究第60-63页
        3.2.1 Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程第60-61页
        3.2.2 反应时间与温度对Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程的影响第61-63页
    3.3 本章小结第63-65页
    参考文献第65-66页
第四章 提高Na_2MnFe(CN)_6材料晶体完整度的方法探究第66-85页
    4.1 络合添加剂对Na_2MnFe(CN)_6材料电化学性能影响第66-72页
        4.1.1 Na_2MnFe(CN)_6材料制备过程第67页
        4.1.2 抗坏血酸对材料结构与性能的影响第67-69页
        4.1.3 柠檬酸/柠檬酸钠对材料结构与性能的影响第69-72页
    4.2 干燥温度对Na_2MnFe(CN)_6材料电化学性能影响第72-74页
        4.2.1 Na_2MnFe(CN)_6材料物相分析与形貌表征第72-73页
        4.2.2 Na_2MnFe(CN)_6材料电化学测试第73-74页
    4.3 碳材料对Na_2MnFe(CN)_6材料的改性研究第74-82页
        4.3.1 Na_2MnFe(CN)_6复合材料制备过程第75页
        4.3.2 碳纳米管复合材料(CNT-PBA)改性研究第75-77页
        4.3.3 还原氧化石墨烯复合材料(RGO-PBA)改性研究第77-79页
        4.3.4 氧化石墨烯复合材料(GO-PBA)改性研究第79-82页
    4.4 本章小结第82-84页
    参考文献第84-85页
第五章 结论与展望第85-87页
    5.1 本文主要结论第85页
    5.2 后续研究方向第85-87页
作者攻读硕士学位期间发表论文及成果第87-88页
致谢第88页

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