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钠离子电池中有机电极材料的储钠机制研究与结构设计

摘要第3-6页
ABSTRACT第6-10页
第一章 文献综述第14-28页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 钠电池的发展第15-16页
    1.3 钠离子电池的组成及工作原理第16-19页
        1.3.1 钠离子电池的组成第16-18页
        1.3.2 钠离子电池的工作原理第18-19页
    1.4 有机电极材料的发展及储能机制第19-24页
        1.4.1 基于C=O双键的单双键重整反应第20-21页
        1.4.2 基于自由基的掺杂反应第21-23页
        1.4.3 基于金属框架的阴阳离子电化学反应第23-24页
    1.5 论文选题意义及研究内容第24-28页
        1.5.1 选题意义第24-25页
        1.5.2 研究内容第25-28页
第二章 理论计算方法及原理的介绍第28-38页
    2.1 密度泛函理论简介第28-31页
        2.1.1 Thomas-Fermi-Dirac模型第28-29页
        2.1.2 Hohenberg-Kohn定理第29-30页
        2.1.3 Kohn-Sham方程第30-31页
    2.2 交换关联函数第31-33页
        2.2.1 局域密度近似(LDA)第31-32页
        2.2.2 广义密度近似(GGA)第32-33页
        2.2.3 LDA+U方法第33页
    2.3 平面波赝势方法第33-35页
        2.3.1 平面波基矢第33-34页
        2.3.2 赝势方法第34-35页
        2.3.3 投影缀加波方法第35页
    2.4 软件的介绍第35-38页
        2.4.1 VASP软件包第35-36页
        2.4.2 高斯软件第36-38页
第三章 共轭和非共轭体系中碳储存Na~+活性的活化与机制分析第38-54页
    3.1 引言第38-39页
    3.2 计算参数的设置第39页
    3.3 计算材料的选取和优化第39-42页
        3.3.1 共轭金属有机材料Zn-PTCDA第39-40页
        3.3.2 非共轭材料CHDA第40-42页
    3.4 结果与讨论第42-52页
        3.4.1 共轭Zn-PTCDA中碳储存Na~+的电化学性能计算结果与分析第42-46页
            3.4.1.1 开放式结构可实现芳香碳的Na~+储存第42-44页
            3.4.1.2 p-π共轭效应的Na~+储存机制第44-46页
        3.4.2 非共轭CHDA中碳储存Na~+的电化学性能计算结果与分析第46-52页
            3.4.2.1 对角排列的羧酸可实现碳的Na~+储存第46-48页
            3.4.2.2 氢转移诱导π→σ键转变的Na~+储存机制第48-51页
            3.4.2.3 氢转移机制应用的扩展第51-52页
    3.5 小结第52-54页
第四章 基于碳的叠加稳定性设计高容量和高电压的有机材料第54-66页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 计算参数的设置第55页
    4.3 计算材料筛选和优化第55-56页
    4.4 结果与讨论第56-64页
        4.4.1 C_8H_8的芳香化储能机制第56-59页
        4.4.2 以C_8H_8为基C_(16)H_(12)的叠加储能机制第59-62页
        4.4.3 稠合不同结构与电化学性能的火山图分析第62-64页
    4.5 小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-70页
    5.1 总结第66-67页
    5.2 展望第67-70页
参考文献第70-80页
致谢第80-82页
硕士期间发表的论文及研究成果第82页

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