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N/S共掺杂碳的可控制备及其储钠性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-22页
    1.1 引言第12页
    1.2 钠离子电池概述第12-13页
    1.3 钠离子电池工作原理第13-14页
    1.4 钠离子电池负极材料第14-20页
        1.4.1 合金类第14-15页
        1.4.2 金属氧化物第15页
        1.4.3 碳基材料第15-20页
    1.5 论文的选题依据、研究内容及创新点第20-22页
        1.5.1 选题依据第20页
        1.5.2 研究内容第20-21页
        1.5.3 创新点第21-22页
第二章 实验试剂及测试分析第22-26页
    2.1 实验主要试剂及仪器第22页
        2.1.1 化学试剂及仪器第22页
        2.1.2 实验设备及测试仪器第22页
    2.2 实验常用表征方法第22-24页
        2.2.1 场发射电子扫描显微镜(FESEM)第22-23页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第23页
        2.2.3 X射线衍射(XRD)第23页
        2.2.4 激光拉曼光谱(Raman)第23页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱(FIIR)第23页
        2.2.6 X射线光电子能谱(XPS)第23-24页
        2.2.7 氮气吸脱附分析(BET)第24页
    2.3 电性能测试第24-26页
        2.3.1 电极的制备第24页
        2.3.2 纽扣电池的组装第24页
        2.3.3 恒电流充放电测试第24-25页
        2.3.4 循环伏安测试第25-26页
第三章N/S共掺杂碳纳米层的制备及其储钠性能研究第26-40页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 实验部分第27页
    3.3 结果与讨论第27-39页
        3.3.1 第一性原理模拟计算N和S原子的掺杂对材料的影响第27-29页
        3.3.2 N/S共掺碳纳米层的FESEM和TEM表征第29-31页
        3.3.3 N/S共掺碳纳米层的BET测试分析第31-32页
        3.3.4 N/S共掺碳纳米层的XRD和Raman测试分析第32-33页
        3.3.5 N/S共掺碳纳米层的XPS测试分析第33-34页
        3.3.6 N/S共掺碳纳米层的FIIR测试分析第34-35页
        3.3.7 N/S共掺碳纳米层的电性能分析第35-39页
    3.4 本章小结第39-40页
第四章 类网状N/S共掺杂微孔碳的制备及其储钠性能研究第40-50页
    4.1 引言第40-42页
    4.2 实验部分第42页
    4.3 实结果与讨论第42-49页
        4.3.1 类网状N/S共掺杂微孔碳材料的FESEM和TEM表征第42-43页
        4.3.2 类网状N/S共掺杂微孔碳材料的BET测试分析第43-44页
        4.3.3 类网状N/S共掺杂微孔碳材料的XRD和Raman测试分析第44-45页
        4.3.4 类网状N/S共掺杂微孔碳材料的XPS测试分析第45-46页
        4.3.5 类网状N/S共掺杂微孔碳材料的电性能测试分析第46-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第五章N/S共掺杂微孔碳复合材料的制备及其储钠性能研究第50-60页
    5.1 引言第50-52页
    5.2 实验部分第52页
    5.3 结果与讨论第52-59页
        5.3.1 N/S共掺杂微孔碳复合材料的FESEM表征和TEM表征第52-53页
        5.3.2 N/S共掺杂微孔碳复合材料的BET测试分析第53-54页
        5.3.3 N/S共掺杂微孔碳复合材料的XRD和Raman测试分析第54-55页
        5.3.4 N/S共掺杂微孔碳复合材料的XPS测试分析第55-57页
        5.3.5 N/S共掺杂微孔碳复合材料的电性能测试分析第57-59页
    5.4 本章小结第59-60页
第六章 结论与展望第60-62页
    6.1 结论第60页
    6.2 展望第60-62页
参考文献第62-70页
致谢第70-72页
攻读学位期间发表的学术论文目录第72-73页

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