摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 文献综述 | 第12-32页 |
1.1 前言 | 第12-13页 |
1.2 钠离子电池简介 | 第13-16页 |
1.2.1 钠电池的发展概况 | 第13页 |
1.2.2 钠离子电池的工作原理和特点 | 第13-15页 |
1.2.3 水溶液钠离子电池 | 第15-16页 |
1.3 水溶液钠离子电池负极材料的研究现状 | 第16-22页 |
1.3.1 水溶液钠离子电池负极材料的发展概况 | 第16-20页 |
1.3.2 NaTi_2(PO_4)_3 的制备方法 | 第20-22页 |
1.4 水溶液钠离子电池正极材料的研究进展 | 第22-28页 |
1.4.1 水溶液钠离子电池正极材料的发展概况 | 第22-25页 |
1.4.2 水溶液钠离子电池正极材料Na_2FePO_4F | 第25页 |
1.4.3 水溶液钠离子电池正极材料Na_2FePO_4F合成方法 | 第25-28页 |
1.5 水溶液钠离子全电池的研究进展 | 第28-29页 |
1.5.1 无机电极材料电池 | 第28-29页 |
1.5.2 有机电极材料电池 | 第29页 |
1.6 本论文的选题依据、研究内容和创新点 | 第29-32页 |
第2章 实验部分 | 第32-40页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第32-34页 |
2.2 材料的物理化学性质表征方法 | 第34-35页 |
2.2.1 热重分析(TG/DTA) | 第34页 |
2.2.2 X射线衍射分析(XRD) | 第34-35页 |
2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)和透射电子显微镜(TEM) | 第35页 |
2.3 材料的电化学性能测试 | 第35-40页 |
2.3.1 扣式电池的组装 | 第35-36页 |
2.3.2 水溶液三电极半电池和全电池的组装 | 第36页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第36-37页 |
2.3.4 电池恒电流充放电循环测试 | 第37页 |
2.3.5 交流阻抗测试 | 第37-40页 |
第3章 NaTi_2(PO_4)_3 和NaTi_2(PO_4)_3/C负极材料的制备及性能研究 | 第40-64页 |
3.1 引言 | 第40页 |
3.2 高温固相法合成NaTi_2(PO_4)_3 负极材料及其表征 | 第40-46页 |
3.2.1 高温固相法合成NaTi_2(PO_4)_3 | 第40-44页 |
3.2.2 NaTi_2(PO_4)_3 的电化学性能表征 | 第44-46页 |
3.3 Pechini法制备NaTi_2(PO_4)_3 和NaTi_2(PO_4)_3/C材料及性能表征 | 第46-61页 |
3.3.1 Pechini法制备NaTi_2(PO_4)_3 及其结构性能表征 | 第46-50页 |
3.3.2 NaTi_2(PO_4)_3/C与NaTi_2(PO_4)_3/G材料的制备及性能表征 | 第50-57页 |
3.3.3 NaTi_2(PO_4)_3/C负极材料的制备条件及性能优化 | 第57-61页 |
3.4 本章小结 | 第61-64页 |
第4章 Na_2FePO_4F正极材料的制备及性能研究 | 第64-74页 |
4.1 引言 | 第64页 |
4.2 流变相法合成Na_2FePO_4F正极材料的工艺 | 第64-70页 |
4.2.1 前驱体烧结条件 | 第66-70页 |
4.3 Na_2FePO_4F/C材料微观结构表征 | 第70-71页 |
4.4 Na_2FePO_4F/C的电化学性能表征 | 第71-72页 |
4.5 本章小结 | 第72-74页 |
第5章 NaTi_2(PO_4)_3/ Na_2FePO_4F水溶液电池组装及其性能研究 | 第74-84页 |
5.1 引言 | 第74-75页 |
5.2 NaTi_2(PO_4)_3 /Na_2FePO_4F电池体系的组装 | 第75页 |
5.3 NaTi_2(PO_4)_3 /Na_2FePO_4F电池的电化学性能表征 | 第75-79页 |
5.4 温度对NaTi_2(PO_4)_3 /Na_2FePO_4F电池体系的影响 | 第79-82页 |
5.5 Na_2FePO_4F材料脱嵌钠反应的结构变化 | 第82-83页 |
5.6 本章小结 | 第83-84页 |
第6章 结论与展望 | 第84-86页 |
6.1 结论 | 第84-85页 |
6.2 展望 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-98页 |
攻读硕士期间已发表的论文 | 第98-100页 |
致谢 | 第100页 |