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高性能储能新体系双离子电池电极材料制备及其储能机理的研究

中文摘要第4-7页
Abstract第7-10页
第1章 绪论第16-46页
    1.1 课题研究背景第16-17页
    1.2 双离子电池概述第17-27页
        1.2.1 双离子电池工作原理及分类第18-20页
        1.2.2 双离子电池的构成第20页
        1.2.3 双离子电池特点第20-21页
        1.2.4 发展现状第21-27页
    1.3 双离子电池的构筑第27-34页
        1.3.1 电极材料第27-33页
            1.3.1.1 无机材料第27-31页
            1.3.1.2 有机材料第31-33页
        1.3.3 电解质第33-34页
    1.4 本文主要研究内容第34-36页
    参考文献第36-46页
第2章 电极材料的制备及表征方法第46-56页
    2.1 实验药品和仪器第46-48页
    2.2 电极制备与电池组装第48页
    2.3 材料的物理表征技术第48-51页
        2.3.1 扫描电子显微镜第49页
        2.3.2 X-射线能量色散仪第49页
        2.3.3 透射电子显微镜第49-50页
        2.3.4 电子能量损失谱第50页
        2.3.5 X-射线衍射第50-51页
        2.3.6 拉曼光谱第51页
    2.4 电化学性能测试技术第51-53页
        2.4.1 三电极体系与两电极体系第51-52页
        2.4.2 循环伏安法第52-53页
        2.4.3 恒电流充放电测试第53页
        2.4.4 交流阻抗第53页
    2.5 计算软件第53-54页
    参考文献第54-56页
第3章 开启高能量高功率储能新体系—离子液体碳基双离子电池第56-79页
    3.1 引言第56-61页
        3.1.1 高性能储能体系的构筑思路第56-58页
        3.1.2 双电层反应与插层反应的匹配第58-61页
    3.2 实验方法第61-62页
        3.2.1 实验原料第61页
        3.2.2 还原氧化石墨烯的制备第61-62页
        3.2.3 电极制备及电化学测试方法第62页
    3.3 结果与讨论第62-74页
        3.3.1 石墨正极的嵌入/脱嵌反应第62-68页
        3.3.2 石墨烯负极的电化学吸/脱附反应第68-71页
        3.3.3 双离子电池性能第71-74页
    3.4 本章小结第74页
    参考文献第74-79页
第4章 三维一体化电极的制备及双离子电池性能的研究第79-106页
    4.1 前言第79-82页
        4.1.1 三维一体化电极的设计思路第79-80页
        4.1.2 一体化电极的设计与制备第80-82页
    4.2 实验方法第82页
    4.3 结果与讨论第82-100页
        4.3.1 一体化CFP正极第82-92页
        4.3.2 Co_3O_4/CFP一体化负极第92-98页
            4.3.2.1 原位合成Co_3O_4/CFP一体化电极制备方法第92-93页
            4.3.2.2 Co_3O_4/CFP电极材料表征第93-98页
        4.3.3 一体化双离子电池的性能第98-100页
    4.4 本章小结第100页
    参考文献第100-106页
第5章 高电压高稳定性钛酸锂/石墨双离子电池第106-130页
    5.1 钛酸锂/石墨双离子电池的设计思路第106-108页
    5.2 实验方法第108-109页
        5.2.1 实验原料第108页
        5.2.2 电化学测试方法第108-109页
        5.2.3 合成方法第109页
    5.3 结果讨论第109-125页
        5.3.1 LTO的结构和电化学性能第109-111页
        5.3.2 石墨正极的结构及电化学性能第111-121页
        5.3.3 LTO/石墨双离子电池第121-125页
    5.4 本章小结第125页
    参考文献第125-130页
第6章 二维过渡金属碳化物MXene与锂离子及咪唑离子的插层储能行为研究第130-145页
    6.1 前言第130-131页
    6.2 实验方法第131-132页
        6.2.1 实验原料第131页
        6.2.2 Ti_3C_2T_x的合成第131-132页
    6.3 结果与讨论第132-141页
        6.3.1 MXene的结构及形貌第132-135页
        6.3.2 MXene与锂离子的电化学反应第135-136页
        6.3.3 MXene与离子液体阳离子[BMIm]+的电化学行为第136-141页
    6.4 本章小结第141页
    参考文献第141-145页
第7章 本文总结第145-147页
作者简介及攻读博士学位期间发表论文第147-150页
致谢第150-151页

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