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氮掺杂中空碳材料的可控制备及储钠性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-23页
    1.1 引言第11页
    1.2 钠离子电池第11-14页
        1.2.1 钠离子电池工作原理第12-13页
        1.2.2 钠离子电池的组成第13-14页
    1.3 钠离子电池负极材料第14-18页
        1.3.1 金属氧化物第14-15页
        1.3.2 金属硫化物第15页
        1.3.3 合金类第15-16页
        1.3.4 碳基材料第16-18页
    1.4 提高碳材料负极电化学性能第18-20页
        1.4.1 材料的形貌、尺寸、孔径第18-19页
        1.4.2 杂原子掺杂第19-20页
    1.5 选题依据及研究内容第20-23页
        1.5.1 选题依据第20-21页
        1.5.2 研究内容第21-23页
第二章 实验试剂及测试分析第23-29页
    2.1 实验主要试剂及仪器第23-24页
        2.1.1 化学试剂第23页
        2.1.2 实验设备及测试仪器第23-24页
    2.2 材料表征方法第24-26页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第24-25页
        2.2.3 傅里叶变换红外光谱(FTIR)第25页
        2.2.4 激光拉曼光谱(Raman)第25页
        2.2.5 X射线衍射(XRD)第25-26页
        2.2.6 X射线电子能谱(XPS)第26页
        2.2.7 氮气等温吸脱附分析(BET)第26页
    2.3 电化学性能测试第26-29页
        2.3.1 电极的制备第26-27页
        2.3.2 纽扣电池的组装第27页
        2.3.3 恒电流充放电测试第27页
        2.3.4 稳定性测试第27-28页
        2.3.5 倍率性能测试第28页
        2.3.6 循环伏安测试第28页
        2.3.7 交流阻抗测试第28-29页
第三章 N掺杂中空石墨烯球的制备及储钠性能研究第29-45页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 实验部分第30-31页
        3.2.1 带正电荷PS小球的制备第30页
        3.2.2 制备NGHM和NG第30-31页
        3.2.3 制备NGHM示意图及机理第31页
    3.3 结果与讨论第31-43页
        3.3.1 NGHM和NG的SEM和TEM表征第31-33页
        3.3.2 XPS和Raman表征分析第33-34页
        3.3.3 FTIR、XRD及BET表征分析第34-36页
        3.3.4 电化学性能测试第36-40页
        3.3.5 阻抗测试第40-43页
    3.4 本章小结第43-45页
第四章 N掺杂中空碳纳米立方体的制备及储钠性能研究第45-55页
    4.1 引言第45-46页
    4.2 实验部分第46页
        4.2.1 Fe_2O_3纳米立方体的制备第46页
        4.2.2 氮掺杂中空碳纳米立方体(NCC)的制备第46页
    4.3 结果与讨论第46-53页
        4.3.1 材料的SEM和TEM表征第46-48页
        4.3.2 Mapping测试第48页
        4.3.3 XRD和FTIR表征第48-49页
        4.3.4 BET表征第49-50页
        4.3.5 电化学性能测试第50-53页
    4.4 本章小结第53-55页
第五章 结论、创新点及展望第55-57页
    5.1 结论第55-56页
    5.2 创新点第56页
    5.3 展望第56-57页
参考文献第57-65页
致谢第65-67页
攻读硕士期间发表的学术论文第67页

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