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KxMnFe(CN)6材料的制备及其电化学机理

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KxMnFe(CN)6材料的制备及其电化学机理
论文目录
 
摘要第1-4页
Abstract第4-8页
第一章 绪论第8-16页
  1.1 普鲁士蓝类似物钾离子电池正极材料第8-10页
    1.1.1 钾离子电池简介第8-9页
    1.1.2 普蓝类似物钾电正极材料第9-10页
    1.1.3 普蓝类似物的合成第10页
  1.2 K_xMnFe(CN)_6 钾电池正极第10-12页
    1.2.1 K_xMnFe(CN)_6 材料特性第10-11页
    1.2.2 K_xMnFe(CN)_6 钾电正极材料存在的问题第11-12页
  1.3 改善K_xMnFe(CN)_6 电化学性能的方法第12-14页
    1.3.1 K_xMnFe(CN)_6 掺杂其他工作离子第12页
    1.3.2 优化K_xMnFe(CN)_6 的晶体结构第12-13页
    1.3.3 改变K_xMnFe(CN)_6 颗粒的粒径和形貌第13-14页
  1.4 本文选题意义及研究内容第14-16页
第二章 不同比例Na_xMnFe(CN)_6、K_xMnFe(CN)_6 混合物的制备及电化学性能第16-26页
  2.1 引言第16页
  2.2 实验方法第16-20页
    2.2.1 原料及设备第16-18页
    2.2.2 不同比例Na_xMnFe(CN)_6、K_xMnFe(CN)_6 混合物的制备第18-19页
    2.2.3 结构与形貌表征第19页
    2.2.4 电化学性能测试第19-20页
  2.3 结果与讨论第20-25页
    2.3.1 XRD定性分析第20-21页
    2.3.2 ICP定量分析第21-22页
    2.3.3 Na_xMnFe(CN)_6 和溶液置换K_xMnFe(CN)_6 的形貌第22页
    2.3.4 钠对极电池充放电平台分析第22-23页
    2.3.5 钠对极电池循环性能分析第23页
    2.3.6 钾对极电池充放电平台分析第23-24页
    2.3.7 钾对极电池循环性能分析第24-25页
  2.4 本章小结第25-26页
第三章 置换法制备K_xMnFe(CN)_6 的电化学性能第26-39页
  3.1 引言第26-27页
  3.2 实验方法第27-30页
    3.2.1 原料及设备第27-28页
    3.2.2 共沉淀法制备K_xMnFe(CN)_6第28页
    3.2.3 溶液置换制备K_xMnFe(CN)_6第28页
    3.2.4 电化学置换制备K_xMnFe(CN)_6第28页
    3.2.5 静置置换制备K_xMnFe(CN)_6第28-29页
    3.2.6 XRD表征第29页
    3.2.7 EDS表征第29页
    3.2.8 TG表征第29页
    3.2.9 SEM和 Mapping表征第29页
    3.2.10 TEM、HRTEM和 SAED表征第29页
    3.2.11 蓝电测试第29页
    3.2.12 循环伏安法测试第29-30页
  3.3 结果与讨论第30-38页
    3.3.1 XRD结果分析第30-31页
    3.3.2 EDS结果分析第31页
    3.3.3 TG热重分析第31-32页
    3.3.4 SEM和 Mapping元素分布分析第32-33页
    3.3.5 TEM、HRTEM和 SAED第33-34页
    3.3.6 蓝电测试循环和效率分析第34-37页
    3.3.7 循环伏安法和充放电曲线分析第37-38页
  3.4 本章小结第38-39页
第四章 利用柠檬酸钾螯合作用制备不同粒径形貌K_xMnFe(CN)_6 的电化学性能第39-47页
  4.1 引言第39页
  4.2 实验方法第39-41页
    4.2.1 原料及设备第39-40页
    4.2.2 不同粒径K_xMnFe(CN)_6 的制备第40-41页
    4.2.3 结构与形貌表征第41页
    4.2.4 电化学性能测试第41页
  4.3 结果与分析第41-46页
    4.3.1 XRD晶型结构分析第41页
    4.3.2 ICP元素含量分析第41-42页
    4.3.3 TEM形貌分析第42-44页
    4.3.4 不同粒径及形貌结构K_xMnFe(CN)_6 的电化学性能第44-46页
  4.4 本章小结第46-47页
第五章 总结与展望第47-49页
  5.1 总结第47-48页
  5.2 展望第48-49页
参考文献第49-52页
硕士期间发表的论文第52-53页
致谢第53-54页

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