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金属铋与醚类电解液协同提升储钠性能

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Abstract

第一章 绪论

第一节 选题背景

第二节 钠离子电池概述

1.2.1 钠离子电池简介

1.2.2 钠离子电池的工作原理

1.2.3 钠离子电池的结构组成

第三节钠离子电池负极材料的研究进展

1.3.1 碳材料

1.3.2 金属及合金材料

1.3.3 金属氧化物/金属硫化物材料

第四节

第四节 钠离子电池正极材料的研究进展

1.4.1 过渡金属氧化物

1.4.2 聚阴离子型化合物

1.4.3 金属铁氰化物类材料

第五节钠离子全电池简介

第六节 本论文的研究工作与意义

第二章 材料的表征与电化学性能测试

第一节 材料的表征方法

第二节 电化学性能测试

2.3.1 电极的制备和电池的组装

2.3.2 电池的测试方法

第三章 负极材料金属铋在钠离子电池中的应用

第一节 引言

第二节 实验部分

3.2.1 材料表征

3.2.2 电化学测试

第三节 结果与讨论

3.3.1 铋的结构与形貌表征

3.3.2 铋的电化学性能研究

3.3.3 铋在不同电解液体系中的电化学性能

3.3.4 铋在充放电后的表征与分析

图3.12 铋在醚类的电解液 (NaPF6-G2) 中充放电后的高倍透射电镜图片 (HRTEM),

图3.13 铋电极在NaPF6-G2电解液中充放电后的XPS图谱,原始状态、放电状态和充电状态的a)

图3.14 铋电极在NaPF6-PC电解液中充放电后的XPS图谱,原始状态、放电状态和充电状态的a)

第四节 本章小节

第四章 钠离子全电池的组装和电化学性能表征

第一节 引言

第二节 材料的制备与钠离子全电池的组装

4.2.1 NVP@CNTs的制备

4.2.2 Bi//NVP@CNTs钠离子全电池的组装

4.2.3 电化学性能测试

第三节 结果与讨论

4.3.1 NVP@CNTs的结构与形貌表征

4.3.2 Bi//NVP@CNTs全电池的电化学性能研究

第四节 本章小节

第五章 结论与展望

参考文献

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