赝电容行为主导的FeP@C纳米盒结构及其储锂性能研究任务书

 2021-09-23 12:29:20

1. 毕业设计(论文)主要内容:

1.文献调研,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题与社会、健康、安全、成本以及环境等因素的关系;

2. 设计构筑具有自适应结构的FeP@C纳米盒电极材料;

3.基于FeP@C纳米盒电极电极的锂离子电池组装与测试;

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2. 毕业设计(论文)主要任务及要求

1.查阅不少于15篇相关文献资料,其中近5年英文文献不少于3篇,了解国内外相关研究概况和发展趋势,了解选题对社会、健康、安全、成本以及环境等的影响,完成开题报告;

2.完成不少于5000字的英文文献翻译;

3.设计构筑具有自适应结构的FeP@C纳米盒电极材料,掌握其制备方法;

4.完成FeP@C纳米盒电极电极的锂离子电池组装与测试;

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3. 毕业设计(论文)完成任务的计划与安排

第1-3周:查阅相关文献资料,完成英文翻译。明确研究内容,了解研究所需原料、仪器和设备。确定技术方案,并完成开题报告。

第4-8周:按照设计方案,进行相关实验操作,制备出具有自适应结构的FeP@C纳米盒电极材料。

第9-11周:采用SEM、TEM,XPS,等测试技术对FeP@C纳米盒电极进行各项测试。

第12-14周:总结实验数据,完成并修改毕业论文。

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4. 主要参考文献

[1] Kang B , Ceder G . Battery materials for ultrafast charging and discharging[J]. Nature, 2009, 458(7235):190-193.

[2] Sun H , Mei L , Liang J , et al. Three-dimensional holey-graphene/niobia composite architectures for ultrahigh-rate energy storage[J]. Science, 2017, 356(6338):599-604.

[3] Wang X , Chen K , Wang G , et al. Rational Design of Three-Dimensional Graphene Encapsulated with Hollow FeP@Carbon Nanocomposite as Outstanding Anode Material for Lithium Ion and Sodium Ion Batteries.[J]. Acs Nano, 2017, 11(11):35-36

[4] Augustyn V , Jérémy Come, Lowe M A , et al. High-rate electrochemical energy storage through Li intercalation pseudocapacitance[J]. Nature Materials, 2013, 12(6):518-519.

[5] Array of nanosheets render ultrafast and high-capacity Na-ion storage by tunable pseudocapacitance:[J]. Nature Communications, 2016, 7:12122-12124.

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