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金属氧化物/碳钠离子电池复合负极材料的制备与电化学性能研究

摘要第4-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第17-31页
    1.1 引言第17页
    1.2 钠离子电池概述第17-19页
        1.2.1 钠离子电池的发展第17-18页
        1.2.2 钠离子电池工作机理第18-19页
    1.3 钠离子电池负极材料第19-27页
        1.3.1 碳基材料第19-21页
        1.3.2 合金类材料第21-24页
        1.3.3 金属氧化物类材料第24-26页
        1.3.4 其他材料第26-27页
    1.4 氧化铁钠离子电池负极材料研究进展第27-29页
    1.5 论文的选题意义与研究内容第29-31页
        1.5.1 论文选题意义第29-30页
        1.5.2 论文研究内容第30-31页
第二章 实验用品、设备及方法第31-39页
    2.1 实验药品与设备第31-32页
        2.1.1 实验药品第31页
        2.1.2 实验设备第31-32页
    2.2 复合负极材料的制备第32-34页
        2.2.1 石墨烯的制备第32-33页
        2.2.2 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备第33页
        2.2.3 Fe_2O_3/N-GNS复合材料的制备第33页
        2.2.4 Fe_2O_3/GNS复合材料的制备第33页
        2.2.5 Fe_2O_3@GNS复合材料的制备第33-34页
    2.3 材料的表征方法第34-35页
        2.3.1 X射线衍射法第34页
        2.3.2 扫描电子显微镜第34页
        2.3.3 透射电子显微镜第34-35页
        2.3.4 X射线光电子能谱第35页
        2.3.5 热重分析第35页
    2.4 材料的电化学性能测试第35-39页
        2.4.1 电极片的制备与电池的组装第35-36页
        2.4.2 恒流充放电测试第36-37页
        2.4.3 循环伏安测试第37页
        2.4.4 交流阻抗测试第37-39页
第三章 Fe_2O_3/N-GNS复合负极材料制备与储钠性能研究第39-61页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 Fe_2O_3/RGO复合材料研究第40-48页
        3.2.1 氧化石墨烯的制备第40页
        3.2.2 Fe_2O_3/RGO复合材料的制备第40-41页
        3.2.3 Fe_2O_3/RGO复合材料的结构表征第41-45页
        3.2.4 Fe_2O_3/RGO复合材料的储钠性能第45-48页
    3.3 Fe_2O_3/N-GNS复合材料研究第48-56页
        3.3.1 Fe_2O_3/N-GNS复合材料的制备第48页
        3.3.2 Fe_2O_3/N-GNS复合材料的结果表征第48-53页
        3.3.3 Fe_2O_3/N-GNS复合材料的储钠性能第53-56页
    3.4 Fe_2O_3/N-GNS与Fe_2O_3/RGO复合材料的储钠性能比较第56-58页
    3.5 本章小结第58-61页
第四章 Fe_2O_3/GNS复合负极材料制备与储钠性能研究第61-75页
    4.1 引言第61页
    4.2 Fe_2O_3/GNS复合材料研究第61-67页
        4.2.1 Fe_2O_3/GNS复合材料的制备第61-62页
        4.2.2 Fe_2O_3/GNS复合材料的结构表征第62-65页
        4.2.3 Fe_2O_3/GNS复合材料的储钠性能第65-67页
    4.3 Fe_2O_3@GNS复合材料研究第67-71页
        4.3.1 Fe_2O_3@GNS复合材料的制备第67页
        4.3.2 Fe_2O_3@GNS复合材料的结构表征第67-69页
        4.3.3 Fe_2O_3@GNS复合材料的储钠性能第69-71页
    4.4 Fe_2O_3/GNS与Fe_2O_3@GNS复合材料比较第71-73页
    4.5 本章小结第73-75页
第五章 结论第75-77页
参考文献第77-83页
致谢第83-85页
研究成果及发表的学术论文第85-87页
作者及导师简介第87-88页
附件第88-89页

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