摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-9页 |
专用术语注释表 | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第10-24页 |
·引言 | 第10-11页 |
·全固态钠离子电池基本原理以及研究进展 | 第11-14页 |
·全固态钠离子电解质 | 第14-22页 |
·全固态钠离子聚合物电解质 | 第14-16页 |
·全固态钠离子晶体电解质 | 第16-17页 |
·非晶态与微晶玻璃态的全固态钠离子电解质 | 第17-22页 |
·本论文的创新点以及研究工作 | 第22-24页 |
第二章 全固态钠离子电解质的制备方法与性能表征 | 第24-29页 |
·玻璃态全固态钠离子电解质的制备方法 | 第24-25页 |
·高温熔融法 | 第24页 |
·机械球磨法 | 第24-25页 |
·微晶玻璃全固态钠离子电解质的制备方法 | 第25-26页 |
·二次热处理法 | 第25页 |
·纳米晶参杂烧结法 | 第25-26页 |
·晶体全固态钠离子电解质的制备方法 | 第26页 |
·玻璃态以及微晶玻璃态钠离子电解质的性能表征 | 第26-27页 |
·玻璃的析晶形成区以及热稳定性分析测试 | 第26页 |
·玻璃及微晶玻璃的晶体结构测试 | 第26-27页 |
·玻璃及微晶玻璃的内部微观形貌测 | 第27页 |
·玻璃及微晶玻璃进行电性能的测试 | 第27页 |
·玻璃及微晶玻璃化学稳定性的测试 | 第27页 |
·玻璃及微晶玻璃电性能寿命的测试 | 第27页 |
·本章小结 | 第27-29页 |
第三章 基于新型氟磷酸盐全固态钠离子电解质的选择机理 | 第29-35页 |
·引言 | 第29-30页 |
·氟磷酸盐玻璃中离子的传导机理 | 第30-31页 |
·Na_2O-P_2O_5-B_2O_3-ZrO_2(NPBZ)体系的选择机理 | 第31-33页 |
·NaZr_2(PO4)3导电晶体的选择机理 | 第31-33页 |
·Na_2O-P_2O_5-B_2O_3-ZrO_2(NPBZ)玻璃基质的选择机理 | 第33页 |
·(Na_2O+NaF)-TiO_2-B_2O_3-P_2O_5-ZrF_4(NTBPZ)体系的选择机理 | 第33-34页 |
·NaTi_2(PO_4)_3导电晶体的选择 | 第33-34页 |
·(Na_2O+NaF)-TiO_2-B_2O_3-P_2O_5-ZrF_4(NTBPZ)玻璃基质的选择 | 第34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第四章 基于NPBZ玻璃以及微晶玻璃电解质的制备及其性能研究 | 第35-42页 |
·引言 | 第35页 |
·实验部分 | 第35-38页 |
·实验材料与试剂 | 第35-36页 |
·NPBZ玻璃的制备 | 第36页 |
·NPBZ微晶玻璃的制备 | 第36-37页 |
·NPBZ玻璃以及微晶玻璃性能的测试 | 第37-38页 |
·结果和讨论 | 第38-41页 |
·NPBZ玻璃的析晶形成区以及热稳定性分析 | 第38-39页 |
·NPBZ玻璃及微晶玻璃的晶体结构测试 | 第39页 |
·NPBZ玻璃及微晶玻璃的内部微观形貌测 | 第39-41页 |
·NPBZ玻璃及微晶玻璃进行电性能的测试 | 第41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第五章 基于NTBPZ玻璃以及微晶玻璃电解质的制备及其性能研究 | 第42-57页 |
·引言 | 第42页 |
·实验部分 | 第42-45页 |
·实验材料与试剂 | 第42页 |
·NTBPZ玻璃的制备 | 第42-43页 |
·NTBPZ微晶玻璃的制备 | 第43页 |
·NaTi_2(PO_4)_3晶体的制备 | 第43-44页 |
·NTBPZ玻璃、微晶玻璃以及NaTi_2(PO_4)_3晶体性能的测试 | 第44-45页 |
·结果和讨论 | 第45-55页 |
·NTBPZ玻璃的析晶形成区以及热稳定性分析 | 第46-47页 |
·NTBPZ玻璃及微晶玻璃的晶体结构测试 | 第47页 |
·NTBPZ玻璃及微晶玻璃的内部微观形貌测 | 第47-50页 |
·NTBPZ玻璃及微晶玻璃进行电性能的测试 | 第50-54页 |
·NTBPZ玻璃及微晶玻璃的化学稳定性的测试 | 第54-55页 |
·NBP玻璃以及NTBPZ微晶玻璃的电性能寿命的测试 | 第55页 |
·本章小结 | 第55-57页 |
第六章 总结与展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第62-63页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第63-64页 |
附录3 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第64-65页 |
致谢 | 第65-66页 |