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基于GO与锑(或锡)基化合物复合的纳米材料的制备及其钠离子电池性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-30页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 钠离子电池简介第10-11页
        1.2.1 钠离子电池基本结构和工作原理第10页
        1.2.2 钠离子电池面临的挑战第10-11页
    1.3 钠离子电池负极材料的研究进展第11-25页
        1.3.1 碳基类负极材料第12-16页
        1.3.2 锑基类负极材料第16-20页
        1.3.3 锡基类负极材料第20-23页
        1.3.4 过渡金属氧(或硫)化物负极材料第23-24页
        1.3.5 其它负极材料第24-25页
    1.4 锑(或锡)基化合物复合材料的研究第25-28页
        1.4.1 研究现状第25页
        1.4.2 制备方法第25-28页
    1.5 室温固相反应第28-29页
    1.6 本论文选题依据和研究意义第29-30页
第2章 Sb/rGO复合纳米材料的合成及其储钠性能第30-42页
    2.1 引言第30-31页
    2.2 实验部分第31-33页
        2.2.1 实验试剂第31页
        2.2.2 主要仪器第31-32页
        2.2.3 Sb_4O_5Cl_2/GO前驱体的制备第32页
        2.2.4 Sb/rGO复合纳米材料的制备第32页
        2.2.5 材料的表征第32-33页
        2.2.6 材料的电化学性能测试第33页
    2.3 实验结果和讨论第33-41页
        2.3.1 材料的物理表征第33-38页
        2.3.2 材料的储钠性能第38-41页
    2.4 小结第41-42页
第3章 无定型Sb_2S_3/GO复合纳米材料的制备及其在钠离子电池中的应用第42-53页
    3.1 引言第42-43页
    3.2 实验部分第43页
        3.2.1 实验试剂第43页
        3.2.2 主要仪器第43页
        3.2.3 a-Sb_2S_3/GO-1复合纳米材料的制备第43页
        3.2.4 材料的表征第43页
        3.2.5 材料的电化学性能测试第43页
    3.3 结果与讨论第43-52页
        3.3.1 材料的物理表征第43-49页
        3.3.2 材料的储钠性能研究第49-52页
    3.4 小结第52-53页
第4章 SnO_2/GO复合纳米材料的制备及其储钠性能第53-65页
    4.1 引言第53页
    4.2 实验部分第53-54页
        4.2.1 实验试剂第53页
        4.2.2 主要仪器第53页
        4.2.3 SnO_2/GO-1复合纳米材料的制备第53-54页
        4.2.4 材料的表征第54页
        4.2.5 材料的电化学性能测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-64页
        4.3.1 材料的物理表征第54-59页
        4.3.2 材料的储钠性能研究第59-64页
    4.4 小结第64-65页
第5章 总结第65-66页
参考文献第66-83页
攻读硕士学位期间已发表或待发表的学术成果第83-84页
致谢第84页

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