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钒酸钠纳米线作为水系锂离子电池负极材料的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
1 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 有机液锂离子电池的简介第10-12页
        1.2.1 有机液锂离子电池的工作原理第10页
        1.2.2 有机液锂离子电池的发展概况第10-12页
    1.3 水溶液锂离子电池第12-19页
        1.3.1 水溶液锂离子电池的工作原理第12-14页
        1.3.2 水溶液锂离子电池电极材料研究进展第14-19页
    1.4 NaV_3O_8电极材料的研究进展第19-20页
        1.4.1 晶体结构特点第19页
        1.4.2 NaV_3O_8作为锂电池正极的充放电机制第19页
        1.4.3 合成及电化学性能第19-20页
    1.5 本论文的研究内容、创新和意义第20-23页
        1.5.1 本论文的研究内容第20-21页
        1.5.2 创新之处第21页
        1.5.3 研究意义第21-23页
2 Na_2V_6O_(16)纳米线的合成及在水系锂离子电池中的可行性探究第23-34页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-26页
        2.2.1 实验试剂第24页
        2.2.2 实验仪器第24-25页
        2.2.3 材料的制备第25页
        2.2.4 电极的制备第25页
        2.2.5 材料的表征第25页
        2.2.6 电化学性能测试第25-26页
        2.2.7 电解液的配置第26页
    2.3 结果与讨论第26-33页
        2.3.1 钒酸钠纳米线的表征第26-30页
        2.3.2 钒酸钠纳米线在水溶液中的可行性探究第30-31页
        2.3.3 利用循环伏安法研究钒酸钠锂离子扩散动力学第31-33页
    2.4 本章小结第33-34页
3 以Na_2V_6O_(16)为负极的水系锂电池的电化学性能研究第34-48页
    3.1 引言第34页
    3.2 实验部分第34-35页
        3.2.1 实验试剂第34页
        3.2.2 实验设备第34-35页
        3.2.3 电化学性能测试第35页
    3.3 结果与讨论第35-46页
        3.3.1 LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2、LiFePO_4和LiMn_2O_4在中性溶液中的循环伏安测试第35-38页
        3.3.2 Na_2V_6O_(16)//LiNi_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3)O_2水溶液电池的电化学性能测试第38-40页
        3.3.3 Na_2V_6O_(16)//LiFePO_4水溶液电池的电化学性能测试第40-43页
        3.3.4 Na_2V_6O_(16)//LiMn_2O_4水溶液电池的电化学性能测试第43-46页
    3.4 本章小结第46-48页
4 Na_2V_6O_(16)//LiMn_2O_4水系锂离子电池的电化学机理研究第48-56页
    4.1 引言第48页
    4.2 实验部分第48-49页
        4.2.1 实验试剂第48页
        4.2.2 实验设备第48页
        4.2.3 材料的表征第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-55页
        4.3.1 Na_2V_6O_(16)//LiMn_2O_4水溶液锂离子电池的充放电反应机理研究第49-53页
        4.3.2 Na_2V_6O_(16)//LiMn_2O_4水溶液锂离子电池的容量衰减机理研究第53-55页
    4.4 本章小结第55-56页
5 结论与展望第56-58页
    5.1 结论第56-57页
    5.2 展望第57-58页
参考文献第58-66页
硕士期间主要研究成果第66-67页
致谢第67页

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