首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

二维材料TI3C2TX的制备以及锂/钠离子电池电化学性能

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 前言第10-34页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-16页
        1.2.1 锂离子电池发展史第11-13页
        1.2.2 锂离子电池结构和特点第13-16页
        1.2.3 锂离子电池储能机理第16页
    1.3 锂离子电池电极材料第16-23页
        1.3.1 锂离子电池正极材料第16-21页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第21-23页
    1.4 钠离子电池的概述第23-24页
    1.5 钠离子电池电极材料第24-28页
        1.5.1 钠离子电池正极材料第24-26页
        1.5.2 钠离子电池负极材料第26-28页
    1.6 二维材料作为锂离子/钠离子电池的负极第28-32页
        1.6.1 石墨烯第28-29页
        1.6.2 过渡金属硫化物第29-30页
        1.6.3 二维金属氧化物和氢氧化物第30页
        1.6.4 MXene第30-32页
    1.7 本课题的研究目的及意义第32-34页
第二章 材料制备与表征第34-40页
    2.1 实验原料和实验仪器第34-35页
        2.1.1 实验原料第34页
        2.1.2 实验仪器和设备第34-35页
    2.2 材料结构与形貌的表征第35-37页
        2.2.1 X射线衍射(XRD)分析第35-36页
        2.2.2 扫描电子显微镜与能量弥散X射线(SEM,EDAX)分析第36页
        2.2.3 透射电子显微镜电子选区衍射(TEM,SAED)分析第36页
        2.2.4 热重(TG)分析第36页
        2.2.5 X射线光电子能谱(XPS)分析第36-37页
        2.2.6 拉曼光谱(Raman)分析第37页
        2.2.7 比表面积(BET)以及孔结构分析第37页
    2.3 纽扣电池的组装第37-38页
    2.4 电化学性能的测试第38-40页
        2.4.1 纽扣电池的恒流充放电测试第38-39页
        2.4.2 纽扣电池的循环伏安测试第39页
        2.4.3 纽扣电池的交流阻抗测试第39-40页
第三章 Ti_3C_2T_x二维层状材料的制备及电化学性能的研究第40-56页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 Ti_3C_2T_x的制备及工艺探索第41-42页
        3.2.1 Ti_3AlC_2粒径对Ti_3C_2T_x合成的影响第41页
        3.2.2 腐蚀时间对Ti_3C_2T_x合成的影响第41-42页
        3.2.3 腐蚀温度对Ti_3C_2T_x合成的影响第42页
    3.3 形貌与结构表征第42-51页
        3.3.2 X射线衍射图谱(XRD)分析第45-47页
        3.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第47-48页
        3.3.4 X射线能谱(EDAX)分析第48-49页
        3.3.5 拉曼(Raman)分析第49页
        3.3.6 X射线光电子能谱(XPS)分析第49-50页
        3.3.7 氮气吸脱附(BET)分析第50-51页
    3.4 电化学性能表征第51-55页
        3.4.1 恒流充放电测试第51-52页
        3.4.2 倍率性能测试第52-53页
        3.4.3 循环性能测试第53页
        3.4.4 循环伏安测试第53-54页
        3.4.5 交流阻抗测试第54-55页
    3.5 本章小结第55-56页
第四章 as-Ti_3C_2T_x的插层与剥离及电化学性能研究第56-72页
    4.1 前言第56-57页
    4.2 d-Ti_3C_2T_x材料的制备第57-58页
        4.2.1 无水乙醇作为插层剂第57页
        4.2.2 DMSO作为插层剂第57-58页
    4.3 d-Ti_3C_2T_x材料的形貌与结构表征第58-63页
        4.3.1 场发射电子显微镜(SEM)以及X射线能谱(EDAX)分析第58-59页
        4.3.2 X射线衍射图谱(XRD)分析第59-60页
        4.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第60页
        4.3.4 氮气吸脱附(BET)分析第60页
        4.3.5 拉曼光谱(Raman)分析第60-61页
        4.3.6 热重(Tg)分析第61-62页
        4.3.7 X射线光电子能谱(XPS)分析第62-63页
    4.4 锂离子电池性能表征第63-67页
        4.4.1 恒流充放电测试第63-64页
        4.4.2 倍率性能测试第64-65页
        4.4.3 循环性能测试第65页
        4.4.4 循环伏安测试第65-66页
        4.4.5 交流阻抗测试第66-67页
    4.5 钠离子电池性能表征第67-70页
        4.5.1 恒流充放电测试第67-68页
        4.5.2 倍率性能测试第68页
        4.5.3 循环性能测试第68-69页
        4.5.4 循环伏安测试第69-70页
        4.5.5 交流阻抗测试第70页
    4.6 本章小结第70-72页
第五章 as-Ti_3C_2T_x复合材料的制备及电化学性能研究第72-88页
    5.1 前言第72-73页
    5.2 as-Ti_3C_2T_x复合材料的制备第73页
        5.2.1 as-Ti_3C_2T_x原位生成TiO_2第73页
        5.2.2 as-Ti_3C_2T_x碳包覆第73页
    5.3 as-Ti_3C_2T_x复合材料的形貌与结构表征第73-79页
        5.3.1 场发射电子显微镜(SEM)以及X射线能谱(EDAX)分析第73-74页
        5.3.2 X射线衍射图谱(XRD)分析第74-75页
        5.3.3 透射电子显微镜(TEM)分析第75-76页
        5.3.4 拉曼光谱(Raman)分析第76页
        5.3.5 氮气吸脱附(BET)分析第76-77页
        5.3.6 热重(Tg)分析第77-78页
        5.3.7 X射线光电子能谱(XPS)分析第78-79页
    5.4 锂离子电池性能表征第79-82页
        5.4.1 恒流充放电测试第79页
        5.4.2 倍率性能测试第79-80页
        5.4.3 循环性能测试第80-81页
        5.4.4 循环伏安测试第81页
        5.4.5 交流阻抗测试第81-82页
    5.5 钠离子电池性能表征第82-85页
        5.5.1 恒流充放电测试第82-83页
        5.5.2 倍率性能测试第83页
        5.5.3 循环性能测试第83-84页
        5.5.4 循环伏安测试第84-85页
        5.5.5 交流阻抗测试第85页
    5.6 本章小结第85-88页
第六章 结论第88-90页
参考文献第90-98页
发表论文和参加科研情况第98-100页
致谢第100页

论文共100页,点击 下载论文
上一篇:高渗透率分布式风储系统参与电网频率调节的研究
下一篇:基于非对称结构的耦合系统设计方法与无线电能传输特性研究