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钒钛基化合物的合成及其储钾性能研究

摘要第6-8页
Abstract第8-10页
第1章 绪论第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 钾离子电池第12-14页
        1.2.1 钾离子电池研究的必要性第12-13页
        1.2.2 钾离子电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 钾离子电池的研究进展第14页
    1.3 钾离子电池正极材料第14-22页
        1.3.1 普鲁士蓝及其类似物第15-18页
        1.3.2 过渡金属氧化物第18-20页
        1.3.3 聚阴离子化合物第20-22页
    1.4 钾离子电池负极材料第22-27页
        1.4.1 碳基材料第22-24页
        1.4.2 有机物第24-25页
        1.4.3 金属单质及合金第25-27页
    1.5 本论文的研究目的和内容第27-29页
第2章 水热法合成K_(0.23)V_2O_5及其储能研究第29-39页
    2.1 引言第29-30页
    2.2 实验部分第30-31页
        2.2.1 实验试剂与仪器第30页
        2.2.2 材料的准备第30页
        2.2.3 电极的制备第30页
        2.2.4 电池的组装第30-31页
        2.2.5 电化学性能测试第31页
    2.3 结果与讨论第31-38页
        2.3.1 物相与形貌第31-34页
        2.3.2 钾、锂离子电池电化学性能及分析第34-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第3章 溶胶凝胶法合成K_3V_2(PO_4)_3/C纳米复合物用于高电压钾离子电池正极材料第39-47页
    3.1 引言第39-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 实验试剂第40页
        3.2.2 材料的制备第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-46页
        3.3.1 形貌与物相等表征第41-42页
        3.3.2 钾离子电池电化学性能及分析第42-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 K_2Ti_8O_(17)用于新型的钾离子电池负极材料第47-53页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 实验试剂第47-48页
        4.2.2 材料的制备第48页
    4.3 结果与讨论第48-52页
        4.3.1 物相、结构与形貌第48-49页
        4.3.2 钾离子电池电化学性能及分析第49-52页
    4.4 本章小结第52-53页
第5章 新型纳米立方体的KTi_2(PO_4)_3 用于的钾离子电池电极材料第53-61页
    5.1 引言第53-54页
    5.2 实验部分第54页
        5.2.1 实验试剂第54页
        5.2.2 材料的制备第54页
    5.3 结果与讨论第54-59页
        5.3.1 物相、结构与形貌第54-57页
        5.3.2 钾离子电池电化学性能及分析第57-59页
    5.4 本章小结第59-61页
第6章 总结与展望第61-63页
参考文献第63-69页
硕士在读期间科研成果第69-71页
致谢第71页

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