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NaTi2(PO43作为水溶液钠离子电池负极材料的制备与性能研究

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

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