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煤系两亲性碳的制备及其衍生物的储锂/钠性能

摘要第2-3页
Abstract第3页
引言第6-7页
1 文献综述第7-22页
    1.1 锂离子/钠离子电池概述第7-11页
        1.1.1 锂离子/钠离子电池的发展概况第7-8页
        1.1.2 锂离子/钠离子电池的工作原理第8-9页
        1.1.3 锂离子/钠离子电池的常见正极材料第9-11页
    1.2 锂离子/钠离子电池负极材料第11-18页
        1.2.1 锂离子/钠离子电池炭负极材料第12-13页
        1.2.2 硬炭负极材料的储锂机理第13-14页
        1.2.3 硬炭负极材料的储钠机理第14-16页
        1.2.4 锂离子/钠离子电池硬炭负极材料的制备第16-17页
        1.2.5 锂离子/钠离子电池非炭负极材料简介第17-18页
    1.3 煤液化残渣的性质及其应用现状第18-20页
        1.3.1 煤液化残渣的来源及结构特点第18-19页
        1.3.2 煤液化残渣的应用第19页
        1.3.3 煤液化残渣衍生炭材料第19-20页
    1.4 两亲性碳材料第20页
        1.4.1 两亲性碳材料的发展概况第20页
        1.4.2 两亲性碳材料在储能技术领域中的应用第20页
    1.5 本论文的选题依据第20-22页
2 实验部分第22-27页
    2.1 实验原料、设备以及表征仪器第22-24页
        2.1.1 实验原料第22页
        2.1.2 实验设备第22-23页
        2.1.3 表征分析仪器第23-24页
    2.2 测试用电池的组装第24-25页
        2.2.1 电极片的制备第24页
        2.2.2 纽扣电池的组装第24-25页
        2.2.3 三电极测试系统的组装第25页
    2.3 电极材料的电化学性能表征第25-27页
        2.3.1 恒电流充放电测试第25-26页
        2.3.2 循环伏安测试第26页
        2.3.3 交流阻抗测试第26-27页
3 煤基两亲性碳材料的结构与化学性质第27-34页
    3.1 煤基两亲性碳材料的制备第27页
    3.2 ACM-TX的结构与化学性质分析第27-33页
    3.3 本章小结第33-34页
4 ACM基硬炭的储锂/储钠性能研究第34-53页
    4.1 ACM基硬炭的制备第34页
    4.2 热处理温度对ACM基硬炭结构的影响第34-40页
    4.3 ACM-TX-T系列硬炭材料的储锂性能研究第40-41页
    4.4 ACM-TX-T系列硬炭材料的储钠性能研究第41-47页
    4.5 ACM-TX系列硬炭材料的储钠机理第47-51页
    4.6 本章小结第51-53页
结论第53-54页
参考文献第54-58页
攻读硕士学位期间发表学术论文情况第58-59页
致谢第59-61页

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