摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
1 绪论 | 第7-21页 |
1.1 引言 | 第7页 |
1.2 二次电池简介 | 第7-8页 |
1.3 锂离子电池概述 | 第8-10页 |
1.3.1 锂离子电池工作原理 | 第8-9页 |
1.3.2 锂离子电池负极材料 | 第9-10页 |
1.4 钠离子电池概述 | 第10-12页 |
1.4.1 钠离子电池工作原理 | 第10-11页 |
1.4.2 钠离子电池负极材料 | 第11-12页 |
1.5 中空纳米材料及其在锂/钠离子二次电池中的应用 | 第12-18页 |
1.5.1 硬模板法 | 第12-15页 |
1.5.2 自模板法 | 第15-18页 |
1.6 过渡金属硫化物在锂/钠离子二次电池中的应用 | 第18-20页 |
1.7 本文主要研究思路与工作 | 第20-21页 |
2 实验测试的原理及方法 | 第21-26页 |
2.1 主要化学式剂 | 第21-22页 |
2.2 主要实验仪器及设备 | 第22页 |
2.3 实验表征方法 | 第22-24页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第22页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第22-23页 |
2.3.3 X射线衍射分析仪 | 第23页 |
2.3.4 拉曼光谱 | 第23页 |
2.3.5 X射线光电子能谱 | 第23页 |
2.3.6 比表面积及孔结构分析 | 第23页 |
2.3.7 热重分析 | 第23-24页 |
2.4 电化学性能测试 | 第24-26页 |
2.4.1 电池组装 | 第24页 |
2.4.2 电池测试 | 第24-26页 |
3 碳包覆无定型钴锡双金属硫化物中空纳米盒 | 第26-48页 |
3.1 引言 | 第26-27页 |
3.2 CoSnS_x@NC中空纳米盒的制备策略 | 第27-28页 |
3.3 CoSnS_x@NC中空纳米盒的形貌结构分析 | 第28-32页 |
3.4 CoSnS_x@NC中空纳米盒的化学组成分析 | 第32-35页 |
3.5 CoSnS_x@NC中空纳米盒的储锂性能 | 第35-41页 |
3.5.1 储锂反应机制 | 第35-36页 |
3.5.2 电化学储锂性能 | 第36-41页 |
3.6 CoSnS_x@NC中空纳米盒的储钠性能 | 第41-47页 |
3.6.1 储钠反应机制 | 第41-43页 |
3.6.2 电化学储钠性能 | 第43-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
4 基于CoSnS_x@NC的钠离子全电池 | 第48-60页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 Na_3V_2(PO_4)_3正极材料的研究现状 | 第48-50页 |
4.3 Na_3V_2(PO_4)_3/C正极材料的制备策略 | 第50-51页 |
4.4 Na_3V_2(PO_4)_3/C正极材料的结构组成分析 | 第51-55页 |
4.5 Na_3V_2(PO_4)_3/C正极材料的电化学储钠性能 | 第55-57页 |
4.5.1 储钠反应机制 | 第55页 |
4.5.2 电化学储钠性能 | 第55-57页 |
4.6 基于CoSnS_x@NC与Na_3V_2(PO_4)_3/C电极材料钠离子全电池 | 第57-59页 |
4.7 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-72页 |