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钠离子电池中NaMO2正极材料的电化学性能研究

目录第3-7页
摘要第7-10页
Abstract第10-13页
第一章 绪论第14-37页
    1.1 钠离子电池第14-15页
    1.2 钠离子电池负极材料第15-19页
        1.2.1 石墨负极材料第15-16页
        1.2.2 非石墨类碳材料第16-17页
        1.2.3 其它负极材料第17-19页
    1.3 钠离子电池正极材料第19-26页
        1.3.1 钠过渡金属氧化物第19-23页
        1.3.2 磷酸盐正极材料第23-24页
        1.3.3 其它正极材料第24-26页
    1.4 钠离子电池正极材料的制备方法第26-27页
    1.5 本论文的研究目的和内容第27-29页
        1.5.1 本论文的研究目的第27页
        1.5.2 本论文的研究内容第27-29页
    参考文献第29-37页
第二章 实验第37-44页
    2.1 试剂和仪器第37-38页
    2.2 电极材料的物性表征第38-41页
        2.2.1 粉末X射线衍射分析第38-39页
        2.2.2 扫描电子显微镜分析第39页
        2.2.3 透射电子显微镜分析第39页
        2.2.4 X射线光电子能谱分析第39-40页
        2.2.5 X射线吸收谱分析第40页
        2.2.6 同步辐射X射线衍射光谱分析第40-41页
    2.3 材料的电化学性能表征第41-43页
        2.3.1 电池的制备与组装第41页
        2.3.2 恒电流充放电测试第41-42页
        2.3.3 循环伏安法第42-43页
    参考文献第43-44页
第三章 P2-Na_(0.74)CoO_2正极材料的电化学性能和机理研究第44-65页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验第45-46页
        3.2.1 钴酸钠粉末的制备第45页
        3.2.2 电池的制备及性能测试第45-46页
    3.3 结果和讨论第46-62页
        3.3.1 钴酸钠粉末的XRD结构表征第46-49页
        3.3.2 P2-Na_(0.74)CoO_2粉末的高分辨相与电子衍射分析第49-50页
        3.3.3 P2-Na_(0.74)CoO_2粉末的扫描电镜分析第50-51页
        3.3.4 P2-Na_(0.74)CoO_2作为正极材料在锂离子电池中的电化学性能研究第51-53页
        3.3.5 P2-Na_(0.74)CoO_2作为正极材料在钠离子电池中的充放电性能研究第53-57页
        3.3.6 P2-Na_(0.74)CoO_2正极材料的钠离子脱嵌过程反应机理分析第57-62页
    3.4 小结第62-63页
    参考文献第63-65页
第四章 碳包覆NaCrO_2正极材料的电化学性能和机理研究第65-86页
    4.1 引言第65-66页
    4.2 实验第66-67页
        4.2.1 NaCrO_2粉末的制备第66页
        4.2.2 电池的制备及性能测试第66-67页
    4.3 结果和讨论第67-83页
        4.3.1 铬酸钠粉末的XRD结构表征第67-69页
        4.3.2 NaCrO_2粉末的扫描电镜分析第69-70页
        4.3.3 碳包覆NaCrO_2粉末的高分辨相与电子衍射分析第70-71页
        4.3.4 NaCrO_2作为正极材料在钠离子电池中的充放电性能研究第71-80页
        4.3.5 NaCrO_2正极材料的钠离子脱嵌反应机理第80-83页
    4.4 小结第83-84页
    参考文献第84-86页
第五章 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2正极材料的电化学性能和机理研究第86-98页
    5.1 引言第86页
    5.2 实验第86-87页
        5.2.1 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2粉末的制备第86-87页
        5.2.2 电池的制备及性能测试第87页
    5.3 结果和讨论第87-94页
        5.3.1 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2粉末的XRD结构表征第87-88页
        5.3.2 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2粉末的扫描电镜分析第88-89页
        5.3.3 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2作为正极在钠离子电池中的电化学研究第89-90页
        5.3.4 NaNi_(0.5)Mn_(0.5)O_2正极材料的钠离子脱出过程反应机理研究第90-94页
    5.4 小结第94-96页
    参考文献第96-98页
附录1 层状Li(Ni_(1/4)Mn_(1/2)Co_(1/3)O_2薄膜电池的电化学性能研究第98-112页
    1.1 引言第98-99页
    1.2 实验第99-101页
        1.2.1 Li(Ni_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3))O_2粉末的制备第99页
        1.2.2 全固态薄膜电池的制备第99-100页
        1.2.3 模拟薄膜电池的制备及其性能测试第100-101页
    1.3 结果和讨论第101-108页
        1.3.1 Li(Ni_(1/3)Mn_(1/3)Co_(1/3))O_2粉末和薄膜的XRD结构表征第101-102页
        1.3.2 Li(Ni_(1/4)Mn_(1/2)Co_(1/3))O_2薄膜的电化学性能研究第102-108页
    1.4 小结第108-109页
    参考文献第109-112页
附录2 二元金属硒化物Ga_2Se_3薄膜的锂电化学研究第112-123页
    2.1 引言第112页
    2.2 实验第112-113页
    2.3 结果与讨论第113-118页
        2.3.1 硒化镓薄膜的组分鉴定第113-114页
        2.3.2 硒化镓薄膜的锂电化学研究第114-116页
        2.3.3 硒化镓薄膜的扫描电镜图第116页
        2.3.4 硒化镓薄膜的锂电化学反应机理研究第116-118页
    2.4 小结第118-120页
    参考文献第120-123页
攻读博士期间发表的论文、申请的专利第123-124页
致谢第124-125页

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