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三维立体生物质碳基材料作为锂/钠离子电池负极材料的制备与性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂离子电池概述第9-12页
        1.2.1 锂离子电池发展历程第9-10页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第10-11页
        1.2.3 锂离子电池的关键材料第11-12页
    1.3 钠离子电池概述第12-14页
        1.3.1 钠离子电池工作原理第13页
        1.3.2 钠离子电池关键材料第13-14页
    1.4 碳基电池材料第14-16页
        1.4.1 石墨类碳第15页
        1.4.2 无定形碳第15-16页
    1.5 生物质碳材料第16-21页
        1.5.1 生物质第16页
        1.5.2 生物质碳第16-17页
        1.5.3 生物质碳的制备第17-19页
            1.5.3.1 生物质材料的碳化第18-19页
            1.5.3.2 碳材料的活化第19页
        1.5.4 钠离子电池/锂离子电池生物碳负极材料电化学性能汇总第19-21页
    1.6 论文的研究意义和主要内容第21-23页
第二章 实验材料与表征方法第23-29页
    2.1 实验药品第23-24页
    2.2 实验仪器第24-25页
    2.3 表征分析测试第25-27页
        2.3.1 X-射线衍射(XRD)第25页
        2.3.2 电子扫描显微镜分析(SEM)第25-26页
        2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM)第26页
        2.3.4 激光共焦显微拉曼光谱仪分析(Raman)第26页
        2.3.5 X射线光电子能谱仪分析(XPS)第26页
        2.3.6 气体吸附脱附仪分析(BET)第26-27页
    2.4 电化学性能测试第27-29页
        2.4.1 极片制备及半电池(纽扣电池)的组装第27页
        2.4.2 循环伏安测试(CV)第27-28页
        2.4.3 交流阻抗(EIS)第28页
        2.4.4 恒电流充放电测试第28-29页
第三章 花粉多孔结构碳材料应用于锂离子电池和钠离子电池的性能研究第29-35页
    3.1 前言第29页
    3.2 材料制备和表征第29-30页
        3.2.1 花粉碳材料的制备第29页
        3.2.2 结构表征第29-30页
        3.2.3 锂离子电池组装及电化学性能表征第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-34页
        3.3.1 物相结构分析第30-32页
        3.3.2 花粉多孔碳材料的电化学性能第32-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 棉花基三维多孔结构碳材料应用于锂离子电池的性能研究第35-48页
    4.1 前言第35-36页
    4.2 材料制备和表征第36-37页
        4.2.1 棉花碳材料及棉花基碳材料的制备第36页
        4.2.2 结构表征第36-37页
        4.2.3 锂离子电池组装及电化学性能表征第37页
    4.3 实验结果与讨论第37-46页
        4.3.1 物相结构分析第37-41页
        4.3.2 锂离子电池电化学性能第41-44页
        4.3.3 锂离子电池赝电容贡献计算第44-46页
    4.4 本章小结第46-48页
第五章 棉花基三维多孔结构碳材料应用于钠离子电池的性能研究第48-67页
    5.1 前言第48-49页
    5.2 材料制备和表征第49-50页
        5.2.1 棉花基三维多孔碳材料的制备第49-50页
        5.2.2 物相结构表征第50页
        5.2.3 钠离子电池组装及电化学性能表征第50页
    5.3 实验结果与讨论第50-66页
        5.3.1 化学反应及物相分析第50-58页
        5.3.2 钠离子电池电化学性能第58-61页
        5.3.3 钠离子电池赝电容贡献及第一性原理计算第61-66页
    5.4 本章小结第66-67页
总结第67-69页
参考文献第69-80页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第80-82页
致谢第82-83页
附件第83页

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