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水溶液电池负极材料的研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
引言第10-12页
1 文献综述第12-35页
    1.1 锂离子电池第12-14页
        1.1.1 锂离子电池发展简介第12页
        1.1.2 锂离子电池的工作原理和特点第12-14页
    1.2 水溶液锂离子电池第14-26页
        1.2.1 水溶液锂离子电池的特点第14-15页
        1.2.2 水溶液锂离子电池的正极材料第15-22页
            1.2.2.1 尖晶石型LiMn_2O_4第16-18页
            1.2.2.2 MnO_2第18页
            1.2.2.3 层状LiCoO_2第18-19页
            1.2.2.4 层状LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2第19-20页
            1.2.2.5 橄榄石型LiFePO_4第20-21页
            1.2.2.6 橄榄石型LiMnPO_4第21页
            1.2.2.7 布鲁士蓝类第21-22页
        1.2.3 水溶液锂离子电池的负极材料第22-26页
            1.2.3.1 单斜晶系VO_2(B)第22-23页
            1.2.3.2 层状γ -LiV_3O_8第23-24页
            1.2.3.3 V_2O_5第24页
            1.2.3.4 锐钛矿TiO2第24-25页
            1.2.3.5 聚阴离子复合物第25页
            1.2.3.6 有机化合物第25-26页
    1.3 水溶液钠离子电池第26-31页
        1.3.1 水溶液钠离子电池的正极材料第27-30页
            1.3.1.1 Na_(0.44)MnO_2第27页
            1.3.1.2 MnO_2第27-28页
            1.3.1.3 Na_2FeP_2O_7第28页
            1.3.1.4 磷铁钠矿NaCo_(1/3)Ni_(1/3)Mn_(1/3)PO_4第28-29页
            1.3.1.5 布鲁士蓝类第29-30页
        1.3.2 水溶液钠离子电池的负极材料第30-31页
            1.3.2.1 NaTi_2(PO_4)_3第30页
            1.3.2.2 布鲁士蓝类第30页
            1.3.2.3 其他化合物第30-31页
    1.4 水溶液锂离子电池负极材料磷酸钛钠(NaTi_2(PO_4)_3)的研究进展第31-33页
        1.4.1 NaTi_2(PO_4)_3的结构及充放电机理第31-32页
        1.4.2 NaTi_2(PO_4)_3的合成方法第32-33页
        1.4.3 NaTi_2(PO_4)_3作为负极材料的研究进展第33页
    1.5 本课题研究的背景、意义及主要内容第33-35页
2 实验方法第35-38页
    2.1 实验药品第35页
    2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 材料的表征技术第36页
        2.3.1 热重(TG)和差热(DTA)第36页
        2.3.2 粉末X射线衍射技术(XRD)第36页
        2.3.3 扫描电镜(SEM)第36页
    2.4 材料的电化学性能测试第36-38页
        2.4.1 电极片的制备第36-37页
        2.4.2 模拟电池的组装第37页
        2.4.3 循环伏安测试第37页
        2.4.4 恒流充放电循环测试第37-38页
3 溶胶凝胶法制备NaTi_2(PO_4)_3和NaTi_2(PO_4)_3/C及电化学性能研究第38-48页
    3.1 NaTi_2(PO_4)_3的合成第38页
    3.2 NaTi_2(PO_4)_3/C的合成第38-39页
    3.3 NaTi_2(PO_4)_3和NaTi_2(PO_4)_3/C的形貌表征第39-42页
        3.3.1 TG-DTA分析第39-40页
        3.3.2 X射线衍射比较分析第40页
        3.3.3 SEM比较分析第40-42页
    3.4 NaTi_2(PO_4)_3 和NaTi_2(PO_4)_3/C充放电和循环性能比较第42-44页
    3.5 NaTi_2(PO_4)_3 和NaTi_2(PO_4)_3/C的循环伏安行为第44-45页
    3.6 NaTi_2(PO_4)_3 和NaTi_2(PO_4)_3/C的倍率性能第45-46页
    3.7 本章总结第46-48页
4 溶胶凝胶法制备掺杂 2%,5%,8%,11%,14%镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C及电化学性能研究第48-62页
    4.1 2%,5%,8%,11%,14%镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C的合成第48页
    4.2 不同比例镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C的结构和形貌表征第48-52页
        4.2.1 X射线衍射比较分析第48-49页
        4.2.2 SEM比较分析第49-52页
    4.3 不同比例镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C的充放电和循环性能比较第52-54页
    4.4 不同比例镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C的循环伏安行为第54-57页
    4.5 不同比例镁含量的NaTi_2(PO_4)_3/C的倍率性能第57-61页
    4.6 本章小结第61-62页
5 总结与展望第62-63页
参考文献第63-69页
在学 研究成果第69-70页
致谢第70页

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