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过渡金属磷酸盐的储钠反应研究

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过渡金属磷酸盐的储钠反应研究
论文目录
 
摘要第1-7页
Abstract第7-14页
第一章 绪论第14-73页
1 电化学储能技术的发展背景第14-24页
  1.1 规模储能的时代需求第14-16页
  1.2 规模储能技术第16-17页
  1.3 电化学储能技术简介第17-24页
    1.3.1 液流电池第17-19页
    1.3.2 超级电容器第19-20页
    1.3.3 二次电池第20-24页
2 可充钠电池第24-46页
  2.1 钠-β"-Al_2O_3电池第24-26页
  2.2 室温钠离子电池第26-27页
    2.2.1 钠离子电池简介第26页
    2.2.2 钠离子电池的发展历史第26-27页
  2.3 钠离子电池的关键技术第27-46页
    2.3.1 钠离子电池负极材料的发展状况第27-32页
    2.3.2 钠离子电池正极材料的发展状况第32-46页
3 聚阴离子类材料第46-55页
  3.1 硫酸盐类化合物第47页
  3.2 混合阴离子化合物第47-50页
  3.3 磷酸盐类化合物第50-55页
    3.3.1 橄榄石型NaFeP04第50-51页
    3.3.2 非晶FePO_4第51-52页
    3.3.3 NASICON型Na_3V_2(PO_4)_3第52-53页
    3.3.4 NASICON型NaTi_2(PO_4)_3第53-54页
    3.3.5 焦磷酸盐(Na_2MP_2O_7)第54-55页
4 过渡金属磷酸盐储储纳材料存在的问题第55页
5 本论文的主要研究内容和意义第55-57页
参考文献第57-73页
第二章 铁基磷酸盐储钠正极材料的探索第73-101页
1 引言第73-75页
  1.1 选题背景第73-74页
  1.2 研究思想第74-75页
2 橄榄石型NaFePO_4第75-88页
  2.1 材料制备与表征方法第75-77页
    2.1.1 主要试剂及仪器第75页
    2.1.2 材料的制备第75-76页
    2.1.3 目标化合物的表征方法第76-77页
  2.2 NaFePO_4/C材料的合成和结构形貌的表征第77-81页
    2.2.1 LiFePO_4/C材料的形貌和电化学性能第77-78页
    2.2.2 水溶液电化学转化法合成NaFePO_4/C第78-81页
  2.3 NaFePO_4/C的电化学性能表征第81-85页
    2.3.1 NaFePO_4/C在有机电解液中的电化学特征第81-83页
    2.3.2 NaFePO_4/C嵌钠过程中的结构演化第83-85页
  2.4 嵌钠反应演化过程的动力学参数第85-87页
  2.5 本节工作小结第87-88页
3 非晶介孔FePO_4的嵌钠反应性质第88-97页
  3.1 材料制备与表征方法第88-89页
    3.1.1 主要试剂及仪器第88页
    3.1.2 材料的制备第88-89页
    3.1.3 目标化合物的表征方法第89页
  3.2 非晶介孔FePO_4材料的结构和形貌表征第89-93页
    3.2.1 材料结构第89-90页
    3.2.2 材料形貌第90-91页
    3.2.3 材料孔结构和拉曼光谱第91-92页
    3.2.4 介孔形成机理探讨第92-93页
  3.3 电化学性能表征第93-97页
    3.3.1 FePO_4/C材料的电化学性能第93-95页
    3.3.2 FePO_4材料的电化学性能第95-96页
    3.3.3 FePO_4/C材料充放电过程中的结构演化第96-97页
  3.5 本节工作小结第97页
4 本章小结第97-99页
参考文献第99-101页
第三章 磷酸钒钠正极材料的储钠性质研究第101-127页
1 引言第101-103页
  1.1 选题背景第101-102页
  1.2 研究思想第102-103页
2 喷雾干燥法合成Na_3V_2(PO_4)_3/C第103-114页
  2.1 材料制备与表征方法第103-104页
    2.1.1 主要试剂及仪器第103页
    2.1.2 材料的制备第103-104页
    2.1.3 目标化合物的表征方法第104页
  2.2 材料的合成和结构形貌的表征第104-109页
    2.2.1 材料形貌第104-107页
    2.2.2 喷雾成球原理第107-108页
    2.2.3 材料结构第108-109页
  2.3 电化学性能第109-113页
    2.3.1 NVP和NVP@rGO材料的电化学性能第109-112页
    2.3.2 Sb//Na_3V_2(PO_4)_3全电池构建第112-113页
  2.4 本节工作小结第113-114页
3 球磨预还原法合成Na_3V_2(PO_4)_3/C第114-124页
  3.1 材料制备与表征方法第114-115页
    3.1.1 主要试剂及仪器第114页
    3.1.2 材料的制备第114-115页
    3.1.3 目标化合物的表征方法第115页
  3.2 材料的结构和形貌表征第115-119页
    3.2.1 形貌表征第115-117页
    3.2.2 HCF-NVP材料形成原理第117-118页
    3.2.3 材料结构第118-119页
  3.3 电化学性能表征第119-123页
    3.3.1 材料的电化学性能第119-122页
    3.3.2 HCF-NVP循环后形貌表征第122-123页
  3.4 本节工作小结第123-124页
4 本章小结第124-125页
参考文献第125-127页
第四章 三维石墨烯修饰的磷酸钛钠负极材料储钠性能研究第127-145页
1 引言第127-128页
  1.1 选题背景第127-128页
  1.2 研究思想第128页
2 材料的制备与表征方法第128-130页
  2.1 材料的制备第128-129页
    2.1.1 主要试剂及仪器第128-129页
    2.1.2 材料的制备第129页
  2.2 材料的表征方法第129-130页
    2.2.1 结构表征第129页
    2.2.2 电化学表征第129-130页
3 磷酸钛钠的结构和形貌表征第130-136页
  3.1 合成原理分析第130页
  3.2 材料结构第130-131页
  3.3 官能团分析第131-134页
  3.4 形貌分析第134-136页
4 电化学性能第136-142页
  4.1 NTP和NTP@rGO材料的电化学性能第136-140页
  4.2 NTP@rGO//Na_3V_2(PO_4)_3/C全电池构建第140-142页
5 本章小结第142-143页
参考文献第143-145页
第五章 新型层状NaVOPO_4正极材料的储钠研究第145-160页
1 引言第145-146页
  1.1 选题背景第145-146页
  1.2 研究思想第146页
2 材料的制备与表征方法第146-147页
  2.1 材料的制备第146页
    2.1.1 主要试剂及仪器第146页
    2.1.2 材料的合成第146页
  2.2 材料的表征方法第146-147页
    2.2.1 结构表征第146-147页
    2.2.2 电化学表征第147页
3 NaVOPO_4材料的结构和形貌表征第147-150页
  3.1 材料结构第147-148页
  3.2 官能团分析第148-149页
  3.3 形貌分析第149-150页
4 电化学性能第150-155页
  4.1 材料的电化学性能第150-152页
  4.2 电化学反应机理第152-154页
  4.3 钠离子扩散系数第154-155页
5 本章小结第155-157页
参考文献第157-160页
第六章 全文总结和展望第160-162页
1 主要结论第160-161页
2 展望第161-162页
攻博期间发表的论文第162-164页
致谢第164-165页

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