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 |