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基于镁负极电极体系的氯化聚合物正极的储能特性任务书

 2020-05-31 20:38:01  

1. 毕业设计(论文)的内容和要求

二次电池作为电化学储能体系,在启动电源、便携式电子产品、电动工具以及新能源汽车等领域有着重要影响;并将为我国大力发展的风能、太阳能等可再生、间歇性能源的高效利用和存储提供了强有力的支持。

目前,二次电池 的研究热点主要集中在基于阳离子传输的电化学体系上,如li 、na 、mg2 等电池[1-7]。

具有高能量密度、高倍率性能和环保的锂离子电池在二次电源领域中发挥着重要作用。

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2. 参考文献

[1] J. Lee, A. Urban, X. Li, D. Su, G. Hautier and G. Ceder, Science, 2014, 343, 519?22. [2] C. Y. Wang, G. S. Zhang, S. H. Ge, T. Xu, Y. Ji, X. G. Yang and Y. J. Leng, Nature, 2015, 529, 515?18. [3] G. X. Li, J. H. Sun, W. P. Hou, S. D. Jiang, Y. Huang and J. X. Geng, Nat. Commun., 2016, 7, 10601. [4] N. Yabuuchi, K. Kubota, M. Dahbi and S. Komaba, Chem. Rev., 2014, 114, 11636?1682. [5] J. Sun, H. W. Lee, M. Pasta, H. T. Yuan, G. Y. Zheng, Y. M. Sun, Y. Z. Li and Y. Cui, Nature Nanotech., 2015, 10, 980?85. [6] Z. Zhao-Karger, X. Y. Zhao, D. Wang, T. Diemant, R. J. Behm and M. Fichtner, Adv. Energy Mater., 2016, 6, 201401155. [7] T. J. Carter, Rana Mohtadi, T. S. Arthur, Fuminori Mizuno, R. Zhang, S. Shirai and J. W. Kampf, Angew. Chem. Int. Ed., 2014, 53, 3173-3177. [8] M. ackle and A. GroB, J. Chme. Phys., 2014, 141, 174710. [9] D. Aurbach, Z. Lu, A. Schechter, Y. Gofer, H. Gizbar, R. Turgeman, Y. Cohen, M. Moshkovich and E. Levi, Nature, 2000, 407, 724?27. [10] G. G. Amatucci, F. Badway, A. Singhal, B. Beaudoin, G. Skandan, T. Bowmer, I. Plitz, N. Pereira, T. Chapman and R. Jaworski, J. Electrochem. Soc., 2001, 148, A940-A950. [11] Y. Liu, L. Jiao, Q. Wu, Y. Zhao, K. Cao, H. Liu, Y. Wang and H. Yuan, Nanoscale, 2013, 5, 9562#8211;9567. [12] Z. Feng, J. Yang, Y. NuLi and J. Wang, J. Power Sources, 2008, 184, 604#8211;609. [13] Y. Mizuno, M. Okubo, E. Hosono, T. Kudo, K. Ohishi, A. Okazawa, N. Kojima, R. Kurono, S. Nishimura and A. Yamada, J. Mater. Chem. A, 2013, 1, 13055#8211;13059. [14] Z. D. Huang, T. Masese, Y. Orikasa, T. Mori, T. Minato, C. Tassel, Y. Kobayashi, H. Kageyam and Y. Uchimoto, J. Mater. Chem. A, 2014, 2, 11578#8211;11582. [15] Y. NuLi, Z. Guo, H. Liu and J. Yang, Electrochem. Commun., 2007, 9, 1913#8211;1917. [16] X. Y. Zhao, Z. G. Zhao, M. Yang, H. Xia, T. T. Yu, X. D. Shen, ACS Appl. Mater. Interfaces, 2017, 9, 2535-2540.

3. 毕业设计(论文)进程安排

起讫日期 设计(论文)各阶段工作内容 备 注 2016.12.20~12.26 毕业论文动员、分组、介绍各自题目 2016.12.27~12.31 了解课题背景,查阅文献 2017. 01.04~01.13 文献综述,翻译外文资料,开题报告 01.14~02.18 寒假 02.19~02.28 设计实验思路 02.29~03.07 毕业实习 03.08~03.11 制定具体实验方案 03.12~03.20 准备药品及仪器 ,制备电池材料 03.21~03.26 结构分析 03.27~04.06 形貌分析 04.07~04.25 恒流充放电测试、交流阻抗测试等 04.26~04.31 实验结果、数据整理分析 05.01~06.05 改性研究并撰写论文 06.06~06.10 答辩

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