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FeF3·xH2O正极材料的制备、修饰及在锂/钠离子电池中的性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-33页
    1.1 引言第11页
    1.2 锂离子电池概述第11-21页
        1.2.1 锂离子电池简介第11-13页
        1.2.2 锂离子电池的构成和工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的特点第14-15页
        1.2.4 锂离子电池正极材料的概述第15-21页
    1.3 钠离子电池及其正极材料简介第21-31页
        1.3.1 钠离子电池简介第21页
        1.3.2 钠离子电池的工作原理第21-22页
        1.3.3 钠离子电池正极材料的概述第22-26页
        1.3.4 过渡金属氟化物正极材料第26-27页
        1.3.5 铁基氟化物研究进展第27-31页
    1.4 课题的研究背景及主要研究内容第31-33页
第2章 实验方法第33-41页
    2.1 实验原料和实验仪器第33-35页
        2.1.1 实验原料第33-34页
        2.1.2 实验仪器第34-35页
    2.2 材料的物理与化学性能表征第35-38页
        2.2.1 X-射线衍射分析(XRD)第35页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM)第35-36页
        2.2.3 透射电子显微镜分析(TEM)第36页
        2.2.4 比表面积(BET)和孔结构分析第36-37页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)第37-38页
        2.2.6 碳含量的测定第38页
    2.3 扣式电池的制备第38-39页
        2.3.1 电极极片的制备第38页
        2.3.2 电池组装第38-39页
    2.4 材料的电化学性能表征第39-41页
        2.4.1 充放电性能测试第39页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第39页
        2.4.3 电化学阻抗测试(EIS)第39-41页
第3章 八面体FeF_3·0.5H_2O/graphene纳米复合正极材料的制备及其锂电性能研究第41-51页
    3.1 引言第41页
    3.2 FeF_3·0.5H_2O/graphene复合材料的制备第41-42页
    3.3 FeF_3·0.5H_2O/graphene复合材料的的表征第42-46页
        3.3.1 X-射线衍射(XRD)和拉曼分析第42-43页
        3.3.2 X射线光电子能谱分析(XPS)第43-44页
        3.3.3 比表面积测试分析第44-45页
        3.3.4 扫描电镜(SEM)分析第45页
        3.3.5 TEM、HRTEM和AFM的分析第45-46页
    3.4 FeF_3·0.5H_2O/graphene纳米材料的电化学性能研究第46-50页
        3.4.1 循环伏安分析第46-47页
        3.4.2 充放电分析第47-48页
        3.4.3 循环和倍率性能分析第48-49页
        3.4.4 电化学阻抗分析第49-50页
    3.5 本章小结第50-51页
第4章 TiO_2包覆球形FeF_3·0.33H_2O正极材料的制备及其锂电性能研究第51-60页
    4.1 引言第51页
    4.2 TiO_2包覆球形FeF_3·0.33H_2O正极材料的制备第51-52页
    4.3 TiO_2包覆球形FeF_3·0.33H_2O正极材料的物理性能表征第52-56页
        4.3.1 材料结构表征第52-53页
        4.3.2 扫描电子显微镜分析第53页
        4.3.3 透射电子显微镜分析第53-54页
        4.3.4 X-射线光电子能谱(XPS)分析第54-56页
    4.4 TiO_2包覆球形FeF_3·0.33H_2O正极材料的电化学性能分析第56-59页
        4.4.1 充放电和循环伏安分析第56-57页
        4.4.2 循环性能和倍率性能分析第57-58页
        4.4.3 电化学阻抗分析第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第5章 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料的制备及钠电性能研究第60-69页
    5.1 引言第60页
    5.2 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料的制备第60-62页
        5.2.1 介孔二氧化硅KIT-6模板的合成第60-61页
        5.2.2 三维有序介孔碳(3D-OMCs)的合成第61页
        5.2.3 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料的合成第61-62页
    5.3 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs复合材料的物理性能表征第62-64页
        5.3.1 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料X-射线衍射和拉曼表征第62页
        5.3.2 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料形貌表征第62-63页
        5.3.3 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料比表面积表征第63-64页
    5.4 FeF_3·0.33H_2O@3D-OMCs纳米复合材料的电化学性能研究第64-68页
        5.4.1 循环伏安和充放电分析第64-66页
        5.4.2 循环性能和倍率性能分析第66-67页
        5.4.3 电化学阻抗分析第67-68页
    5.5 本章小结第68-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 结论第69-70页
    6.2 展望第70-71页
参考文献第71-84页
致谢第84-85页
个人简历第85-86页
科研成果第86页

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