摘要 | 第4-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 前言 | 第16页 |
1.2 锂离子电池的工作原理 | 第16-18页 |
1.3 过渡金属化合物的性质和储锂机理 | 第18-20页 |
1.4 铁基过渡金属化合物的储锂应用 | 第20-24页 |
1.4.1 纳米铁氧化合物 | 第20-23页 |
1.4.2 纳米铁氟化合物 | 第23页 |
1.4.3 纳米铁硫化合物 | 第23-24页 |
1.5 炭基铁化合物纳米材料 | 第24-30页 |
1.5.1 炭基纳米铁氧化合物 | 第25-27页 |
1.5.2 炭基纳米铁氟化合物 | 第27-29页 |
1.5.3 炭基纳米铁硫化合物 | 第29-30页 |
1.6 选题的目的和意义 | 第30-31页 |
1.7 本课题的主要研究内容 | 第31-34页 |
第二章 实验与测试方法 | 第34-42页 |
2.1 研究方案 | 第34页 |
2.2 主要实验原料 | 第34-36页 |
2.2.1 二茂铁 | 第34-35页 |
2.2.2 其它实验原料 | 第35页 |
2.2.3 电池组装所用的原料 | 第35-36页 |
2.3 主要实验仪器和设备 | 第36-37页 |
2.3.1 材料制备设备 | 第36页 |
2.3.2 材料表征设备 | 第36-37页 |
2.4 实验方法 | 第37-38页 |
2.4.1 碳纳米管包覆FeF_2纳米棒(FeF_2@CNTs)的制备 | 第37页 |
2.4.2 石墨烯负载石墨烯包覆的FeS纳米片(FeS@G/G)的制备 | 第37-38页 |
2.5 主要分析表征手段 | 第38-39页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.5.2 原子力显微镜(AFM) | 第38页 |
2.5.3 透射电镜(TEM)与高分辨透射电镜(HRTEM) | 第38页 |
2.5.4 X射线衍射分析(XRD) | 第38-39页 |
2.5.5 热重扫描热分析(TG) | 第39页 |
2.6 电化学测试 | 第39-42页 |
2.6.1 电极制备与电池组装 | 第39页 |
2.6.2 恒流充放电测试 | 第39-40页 |
2.6.3 循环伏安(CV)以及交流阻抗(AC)测试 | 第40-42页 |
第三章 碳纳米管包覆FeF_2纳米棒的制备及其储锂性能 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42-43页 |
3.2 FeF_2@CNTs纳米棒的原位热解法制备 | 第43页 |
3.3 FeF_2@CNTs纳米棒的形貌和结构 | 第43-48页 |
3.4 反应温度对FeF_2@CNTs纳米棒结构的影响 | 第48-52页 |
3.4.1 反应温度为450℃时产物的结构 | 第48-50页 |
3.4.2 反应温度为700℃时产物的结构 | 第50-52页 |
3.5 FeF_2@CNTs纳米棒的形成机制 | 第52-53页 |
3.6 FeF_2@CNTs纳米棒的储锂性能 | 第53-55页 |
3.7 小结 | 第55-56页 |
第四章 “sheet-on-sheet”型FeS@G/G纳米片的原位热解合成及其储锂性能 | 第56-82页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 FeS@G/G纳米片的原位热解合成 | 第56-57页 |
4.3 FeS@G/G的形貌和结构 | 第57-62页 |
4.4 FeS@G/G纳米片生长的关键影响因素及生成机理 | 第62-73页 |
4.4.1 反应物配比对产物形貌结构的影响 | 第62-63页 |
4.4.2 FeS模板对复合结构片层的生长的影响 | 第63-65页 |
4.4.3 保温时间对片层结构生长的影响 | 第65-67页 |
4.4.4 反应温度对产物形貌结构的影响 | 第67-72页 |
4.4.5 FeS@G/G纳米片的形成机理 | 第72-73页 |
4.5 FeS@G/G纳米片的储锂性能 | 第73-80页 |
4.5.1 电解液对FeS电极储锂性能的影响 | 第73-74页 |
4.5.2 温度对热解产物的储锂性能的影响 | 第74-76页 |
4.5.3 FeS@G/G纳米片的倍率性能 | 第76-77页 |
4.5.4 FeS@G/G纳米片的储锂机理 | 第77-79页 |
4.5.5 FeS@G/G纳米片的交流阻抗 | 第79-80页 |
4.6 小结 | 第80-82页 |
第五章 结论 | 第82-84页 |
参考文献 | 第84-92页 |
致谢 | 第92-94页 |
作者攻读学位期间发表的学术论文集及科研成果目录 | 第94-96页 |
作者和导师简介 | 第96-98页 |
附件 | 第98-99页 |