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金属铋与醚类电解液协同提升储钠性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第10-33页
    第一节 选题背景第10-11页
    第二节 钠离子电池概述第11-14页
        1.2.1 钠离子电池简介第11-12页
        1.2.2 钠离子电池的工作原理第12-13页
        1.2.3 钠离子电池的结构组成第13-14页
    第三节 钠离子电池负极材料的研究进展第14-23页
        1.3.1 碳材料第14-16页
        1.3.2 金属及合金材料第16-20页
        1.3.3 金属氧化物/金属硫化物材料第20-23页
    第四节 钠离子电池正极材料的研究进展第23-28页
        1.4.1 过渡金属氧化物第23-25页
        1.4.2 聚阴离子型化合物第25-27页
        1.4.3 金属铁氰化物类材料第27-28页
    第五节 钠离子全电池简介第28-32页
    第六节 本论文的研究工作与意义第32-33页
第二章 材料的表征与电化学性能测试第33-35页
    第一节 材料的表征方法第33页
    第二节 电化学性能测试第33-35页
        2.3.1 电极的制备和电池的组装第33-34页
        2.3.2 电池的测试方法第34-35页
第三章 负极材料金属铋在钠离子电池中的应用第35-49页
    第一节 引言第35-36页
    第二节 实验部分第36-37页
        3.2.1 材料表征第36页
        3.2.2 电化学测试第36-37页
    第三节 结果与讨论第37-48页
        3.3.1 铋的结构与形貌表征第37-38页
        3.3.2 铋的电化学性能测试第38-40页
        3.3.3 铋在不同电解液体系中的电化学性能第40-43页
        3.3.4 铋在充放电后的表征与分析第43-48页
    第四节 本章小节第48-49页
第四章 钠离子全电池的组装和电化学性能表征第49-58页
    第一节 引言第49-50页
    第二节 材料的制备与钠离子全电池的组装第50-52页
        4.2.1 NVP@CNTs的制备第50页
        4.2.2 Bi//NVP@CNTs钠离子全电池的组装第50-51页
        4.2.3 电化学性能测试第51-52页
    第三节 结果与讨论第52-57页
        4.3.1 NVP@CNTs的结构与形貌表征第52页
        4.3.2 Bi//NVP@CNTs全电池的电化学性能研究第52-57页
    第四节 本章小节第57-58页
第五章 结论与展望第58-60页
参考文献第60-70页
致谢第70-71页
个人简历及在学期间发表的学术论文第71页

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