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钒基磷酸盐钠离子电池电极材料的第一性原理研究

摘要第6-8页
abstract第8-9页
第一章 绪论第13-33页
    1.1 二次离子电池简介第13-17页
    1.2 钠离子电池工作原理及研究现状第17-18页
    1.3 钠离子电池主要正极材料第18-25页
        1.3.1 金属氧化物正极材料第18-21页
        1.3.2 聚阴离子正极材料第21-24页
        1.3.3 其它关键正极材料第24-25页
    1.4 钠离子电池主要负极材料第25-31页
        1.4.1 嵌入型负极材料第25-29页
        1.4.2 合金化负极材料第29-30页
        1.4.3 转化型负极材料第30-31页
        1.4.4 其它关键负极材料第31页
    1.5 论文研究内容、目的及意义第31-33页
第二章 第一性原理计算方法第33-40页
    2.1 密度泛函理论第33-38页
        2.1.1 绝热近似(Born-Oppenheimer近似)第33-34页
        2.1.2 单电子近似(Hartree-Fock近似)第34-35页
        2.1.3 Hohenberg-Kohn定理第35-36页
        2.1.4 Kohn-Sham方程第36-37页
        2.1.5 交换关联泛函第37-38页
    2.2 VASP软件包介绍第38-39页
    2.3 CI-NEB方法简介第39-40页
第三章 Na_3V_2(PO_4)_3 钠离子电池正极材料及其B掺杂改性研究第40-55页
    3.1 研究背景第40-42页
    3.2 计算模型与方法第42-43页
    3.3 Na_3V_2(PO_4)_3 正极材料的离子脱嵌行为第43-48页
        3.3.1 晶体及电子结构第43-44页
        3.3.2 脱嵌平台第44-45页
        3.3.3 钠离子脱嵌机制第45-48页
    3.4 Na_3V_2(PO_4)_3 正极材料的B掺杂改性研究第48-54页
        3.4.1 掺杂对晶体结构的影响第48-51页
        3.4.2 掺杂前后的局域电子结构第51-52页
        3.4.3 掺杂前后的钠离子传输第52-54页
    3.5 本章小结第54-55页
第四章 Na_3V_2(PO_4)_3 正极材料在锂离子和锌离子电池中应用的探索研究第55-67页
    4.1 研究背景第55-56页
    4.2 计算模型与方法第56-57页
    4.3 结果与讨论第57-66页
        4.3.1 Na~+、Li~+和Zn~(2+)的嵌入形成能第57-59页
        4.3.2 脱Na嵌Li /Zn后的晶体及电子结构第59-61页
        4.3.3 Na~+、Li~+和Zn~(2+)的脱嵌平台第61-63页
        4.3.4 锂离子嵌入机制第63-65页
        4.3.5 锌离子嵌入机制第65-66页
    4.4 本章小结第66-67页
第五章 NaV_3(PO_4)_3 负极材料的储钠机理第67-81页
    5.1 研究背景第67-68页
    5.2 NaV_3(PO_4)_3 的计算设计、材料制备与表征第68-70页
    5.3 结果与讨论第70-80页
        5.3.1 NaV_3(PO_4)_3 的晶体结构及其表征第70-72页
        5.3.2 NaV_3(PO_4)_3 的电化学性质第72-74页
        5.3.3 嵌Na位置及储钠过程中电子结构演变第74-77页
        5.3.4 Na~+迁移机制第77-79页
        5.3.5 储钠过程中的晶体结构演变第79-80页
    5.4 本章小结第80-81页
第六章 结论与展望第81-83页
    6.1 结论第81-82页
    6.2 展望第82-83页
参考文献第83-97页
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文第97-99页
作者在攻读硕士学位期间所参与的项目第99-100页
致谢第100页

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