摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-27页 |
1.1 研究背景及意义 | 第12页 |
1.2 钠离子电池概述 | 第12-14页 |
1.3 钠离子电池正极材料概述 | 第14-17页 |
1.3.1 过渡金属氧化物 | 第14-15页 |
1.3.2 聚阴离子化合物 | 第15页 |
1.3.3 有机化合物 | 第15-16页 |
1.3.4 普鲁士蓝类化合物 | 第16-17页 |
1.4 普鲁士蓝类正极材料概述 | 第17-24页 |
1.4.1 普鲁士蓝类化合物的发展简史 | 第17-18页 |
1.4.2 普鲁士蓝类正极材料存在的问题及研究方向 | 第18-20页 |
1.4.3 普鲁士蓝类正极材料迁移离子的影响 | 第20-22页 |
1.4.4 普鲁士蓝类正极材料掺杂改性的研究进展 | 第22-23页 |
1.4.5 普鲁士蓝类正极材料缺陷及结晶水调控的研究现状 | 第23-24页 |
1.5 本论文研究思路及创新 | 第24-27页 |
1.5.1 本论文的结构安排 | 第25-26页 |
1.5.2 本论文的创新工作及贡献 | 第26-27页 |
第二章 实验方法与表征手段 | 第27-34页 |
2.1 实验主要试剂及设备 | 第27-29页 |
2.1.1 实验主要试剂 | 第27-28页 |
2.1.2 实验设备 | 第28页 |
2.1.3 材料制备 | 第28-29页 |
2.2 材料的表征方法 | 第29-31页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第29页 |
2.2.2 热重与差热分析仪 | 第29页 |
2.2.3 扫描电子显微镜 | 第29-30页 |
2.2.4 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.2.5 能量色散X射线光谱仪 | 第30页 |
2.2.6 电感耦合等离子体原子发光光谱 | 第30页 |
2.2.7 X射线光电子能谱 | 第30-31页 |
2.3 材料的电化学测试方法 | 第31-34页 |
2.3.1 电极片的制备 | 第31页 |
2.3.2 扣式电池的组装 | 第31-32页 |
2.3.3 电化学性能测试 | 第32-34页 |
第三章 不同合成条件对于Na MHCF合成制备的影响研究 | 第34-50页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 合成制备锰系普鲁士蓝材料Na MHCF | 第34-37页 |
3.2.1 络合剂简介 | 第34-35页 |
3.2.2 不同条件下合成制备Na MHCF | 第35-37页 |
3.3 不同反应温度对于Na MHCF合成的影响 | 第37-40页 |
3.3.1 NaMHCF的结构形貌及组成分析 | 第37-39页 |
3.3.2 NaMHCF的电化学性能分析 | 第39-40页 |
3.4 不同反应物浓度对于Na MHCF合成的影响 | 第40-44页 |
3.4.1 NaMHCF的结构形貌及组成分析 | 第40-42页 |
3.4.2 NaMHCF的电化学性能分析 | 第42-44页 |
3.5 添加络合剂对于NaMHCF合成的影响 | 第44-49页 |
3.5.1 NaMHCF的结构形貌及组成分析 | 第44-46页 |
3.5.2 NaMHCF的电化学性能分析 | 第46-48页 |
3.5.3 络合剂辅助沉淀机理探究及分析 | 第48-49页 |
3.6 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 高质量KMHCF作为混合型钠离子电池正极材料的研究 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 高质量KMHCF的合成制备方案 | 第51-52页 |
4.3 KMHCF表面形貌,结构及成分的表征 | 第52-55页 |
4.3.1 KMHCF的形貌表征 | 第52-53页 |
4.3.2 KMHCF的结构表征 | 第53-54页 |
4.3.3 KMHCF的成分表征 | 第54-55页 |
4.4 KMHCF的电化学测试 | 第55-59页 |
4.4.1 KMHCF的恒流充放电测试 | 第55-57页 |
4.4.2 KMHCF的 GITT及交流阻抗测试 | 第57-58页 |
4.4.3 KMHCF的循环伏安测试 | 第58-59页 |
4.5 混合型钠离子电池电化学过程机理探究 | 第59-63页 |
4.5.1 KMHCF电极循环前后组分及结构对比 | 第59-61页 |
4.5.2 混合型钠离子电池电化学过程机理分析 | 第61-63页 |
4.6 本章小结 | 第63-64页 |
第五章 总结与展望 | 第64-66页 |
5.1 总结 | 第64-65页 |
5.2 展望 | 第65-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-74页 |
攻读硕士期间取得的研究成果 | 第74页 |