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 |