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铋基材料的电化学储能研究

中文摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 序言第11-12页
    1.2 锂离子电池第12-18页
        1.2.1 概述第12-13页
        1.2.2 工作原理第13-14页
        1.2.3 正极材料第14-15页
        1.2.4 负极材料第15-18页
    1.3 钠离子电池第18-21页
        1.3.1 概述第18页
        1.3.2 工作原理第18-19页
        1.3.3 正极材料第19-20页
        1.3.4 负极材料第20-21页
    1.4 铋基负极材料第21-24页
        1.4.1 概述第21页
        1.4.2 结构与合成第21-23页
        1.4.3 储锂性能的研究第23-24页
        1.4.4 储钠性能的研究第24页
    1.5 本课题的研究内容及意义第24-25页
第二章 实验药品、仪器与材料表征、测试第25-31页
    2.1 实验采用的主要化学药品和仪器第25-26页
    2.2 材料表征第26-29页
        2.2.1 扫描电子显微镜(SEM)第26-27页
        2.2.2 透射电子显微镜(TEM)第27页
        2.2.3 X射线衍射分析(XRD)第27页
        2.2.4 X射线光电子能谱(XPS)第27-28页
        2.2.5 红外吸收光谱(FTIR)第28页
        2.2.6 拉曼光谱(Raman)第28页
        2.2.7 热分析(TG/DTA)第28-29页
    2.3 性能测试第29-31页
        2.3.1 电极的制备第29页
        2.3.2 电池的组装第29页
        2.3.3 循环伏安测试第29-30页
        2.3.4 充放电性能测试第30页
        2.3.5 交流阻抗测试第30-31页
第三章 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的研究第31-42页
    3.1 引言第31页
    3.2 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的合成第31-32页
    3.3 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的形貌及结构表征第32-36页
        3.3.1 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的形貌表征第32-34页
        3.3.2 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的结构表征第34-36页
    3.4 Bi_2O_(2.33)/rGO复合材料的电化学储锂性能第36-41页
    3.5 本章小结第41-42页
第四章 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的研究第42-60页
    4.1 引言第42-43页
    4.2 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的合成第43-44页
    4.3 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的形貌及结构表征第44-47页
        4.3.1 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的形貌表征第44-45页
        4.3.2 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的结构表征第45-47页
    4.4 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的电化学性能测试第47-59页
        4.4.1 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的电化学储锂性能第48-53页
        4.4.2 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的电化学储钠性能第53-57页
        4.4.3 Bi_2S_3-PPy核-壳复合材料的电化学储锂、储钠性能的差异分析第57-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的研究第60-68页
    5.1 引言第60页
    5.2 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的合成第60-62页
    5.3 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的形貌及结构表征第62-63页
        5.3.1 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的形貌表征第62页
        5.3.2 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的结构表征第62-63页
    5.4 Al_2O_3/Bi/Cu复合材料的电化学储钠性能第63-67页
    5.5 本章小结第67-68页
第六章 结论与展望第68-70页
    6.1 结论第68-69页
    6.2 展望第69-70页
参考文献第70-82页
攻读学位期间的科研成果第82-83页
致谢第83-84页

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