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磷基负极材料的微纳制备及其电化学储钠性能研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-26页
    1.1 二次电池简介第12-23页
        1.1.1 二次电池发展史第12-13页
        1.1.2 钠离子电池简介第13-15页
        1.1.3 钠离子电池负极材料研究现状第15-23页
    1.2 论文的选题依据和主要研究内容第23-26页
第二章 实验方法第26-32页
    2.1 材料制备方法第26-27页
        2.1.1 高能球磨法第26页
        2.1.2 溶剂(水)热法第26-27页
        2.1.3 高温热还原法第27页
    2.2 实验药品和仪器第27-29页
        2.2.1 实验药品第27-28页
        2.2.2 实验仪器第28-29页
    2.3 材料的表征第29-32页
        2.3.1 材料的结构表征第29-30页
        2.3.2 材料的电化学性能表征第30-32页
第三章 P/G复合材料的制备及其电化学储纳性能研究第32-44页
    3.1 前言第32-33页
    3.2 实验部分第33-34页
        3.2.1 P/C复合材料的制备第33页
        3.2.2 P/G复合材料的制备第33页
        3.2.3 结构表征第33页
        3.2.4 电化学测试第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-41页
        3.3.1 探究球磨时间对P/C复合材料电化学性能的影响第34-37页
        3.3.2 P/G复合材料的结构及形貌分析第37-39页
        3.3.3 电化学性能分析第39-41页
    3.4 本章小结第41-44页
第四章 GeP_5/C复合材料的高能球磨制备及电化学储钠性能研究第44-58页
    4.1 前言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 GeP_5粉体的制备第45页
        4.2.2 GeP_5/C复合材料的制备第45页
        4.2.3 结构表征第45页
        4.2.4 电化学测试第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 相结构及形貌分析第46-49页
        4.3.2 电化学性能分析第49-56页
    4.4 本章小结第56-58页
第五章 Ni-P@RGO复合材料的制备及其电化学储钠性能研究第58-70页
    5.1 前言第58-59页
    5.2 实验部分第59-60页
        5.2.1 Ni-P粉体材料的制备第59页
        5.2.2 氧化石墨烯GO的制备第59页
        5.2.3 Ni-P@RGO复合材料的制备第59页
        5.2.4 结构表征第59-60页
        5.2.5 电化学测试第60页
    5.3 结果与讨论第60-68页
        5.3.1 相结构及形貌分析第60-64页
        5.3.2 电化学性能分析第64-68页
    5.4 本章小结第68-70页
第六章 结论与展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 展望第71-72页
参考文献第72-78页
致谢第78-80页
个人简历第80-82页
攻读学位期间取得的学术成果第82页

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