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多孔碳基电极制备及粘结剂影响效应研究

论文目录
摘要第1-6页
abstract第6页
第一章 绪论第9-34页
    1.1 研究背景第9-13页
        1.1.1 锂系电池发展线及碳基负极的应用第10-11页
        1.1.2 非锂系电池发展线及碳基负极的应用第11-13页
    1.2 钠离子电池的电极设计第13-20页
        1.2.1 钠离子电池正极材料第14-16页
        1.2.2 钠离子电池负极材料第16-19页
        1.2.3 钠离子电池碳负极材料的结构化驱动设计第19-20页
    1.3 钾离子电池的电极设计第20-25页
        1.3.1 钾离子电池正极材料第20-22页
        1.3.2 钾离子电池负极材料第22-24页
        1.3.3 钾离子电池负极材料的结构化驱动设计第24-25页
    1.4 粘结剂概述第25-28页
        1.4.1 油系粘结剂第26-27页
        1.4.2 水系粘结剂第27-28页
    1.5 理论支撑第28-32页
        1.5.1 界面效应理论第29-31页
        1.5.2 赝电容效应理论第31-32页
    1.6 本文内容及创新点第32-33页
    1.7 本文涉及主要术语英汉对照表第33-34页
第二章 实验平台的搭建第34-41页
    2.1 实验的前驱体试剂平台第34-35页
    2.2 制备及表征仪器第35页
    2.3 材料表征设计第35-38页
        2.3.1 材料本征化表征第35-37页
        2.3.2 材料过程化表征第37-38页
    2.4 电化学表征方案设计第38-41页
        2.4.1 碳负极的制备与电池组装第38-39页
        2.4.2 碳负极电池的电化学表征第39-41页
第三章 钠离子电池的粘结剂界面效应研究第41-56页
    3.1 碳负极材料的筛选原则第41-42页
    3.2 实验部分第42-43页
        3.2.1 硬碳负极材料的制备第42页
        3.2.2 硬碳负极材料的表征第42页
        3.2.3 电化学性能的测试第42-43页
    3.3 数据分析与结论第43-54页
        3.3.1 硬碳材料的表征分析第43-47页
        3.3.2 电化学性能分析第47-50页
        3.3.3 粘结剂界面效应的结构优化分析第50-54页
    3.4 本章小结第54-56页
第四章 钠离子电池的水系粘结剂失效机理第56-63页
    4.1 水系粘结剂的失效模型建立第56页
    4.2 水系粘结剂的初步失效表征第56-57页
    4.3 水系粘结剂的非原位失效表征第57-61页
    4.4 粘结剂与电解液的共轭匹配理论第61-62页
    4.5 本章小结第62-63页
第五章 钾离子电池赝电容与粘结剂补偿补偿效应第63-75页
    5.1 赝电容与尺寸效应的引入第63-65页
    5.2 碳负极材料的筛选第65页
    5.3 实验部分第61-68页
        5.3.1 商业石墨负极材料的球磨制备第65页
        5.3.2 球磨化商业石墨的物相分析第61-67页
        5.3.3 电化学性能的表征第67-68页
    5.4 数据分析第68-73页
        5.4.1 粘结剂与电解液的共轭匹配分析第68-69页
        5.4.2 粘结剂与赝电容效应的平衡策略第69-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 全文总结与展望第75-76页
    6.1 全文总结第75页
    6.2 前沿探索与工程化应用的展望第75-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-90页
攻读硕士期间取得的研究成果第90页

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