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胶体合成纯相铁硫化合物纳米材料及其锂电性能的研究

提要第4-10页
第一章 绪论第10-36页
    第一节 铁硫化合物纳米材料及液相合成第10-29页
        1.1.1 铁硫化合物的种类第11-18页
            1.1.1.1 黄铁矿及白铁矿FeS_2第11-14页
            1.1.1.2 硫复铁矿Fe_3S_4第14-16页
            1.1.1.3 磁黄铁矿Fe_(1-x)S第16-17页
            1.1.1.4 陨铁矿FeS第17-18页
        1.1.2 金属硫化物的液相合成方法第18-26页
            1.1.2.1 液体剥离法第19-20页
            1.1.2.2 热注射法第20-22页
            1.1.2.3 单源前驱体法第22-23页
            1.1.2.4 水热合成法第23-24页
            1.1.2.5 溶剂热法第24-26页
        1.1.3 液相合成法的生长机制第26-29页
            1.1.3.1 LaMer机制第26页
            1.1.3.2 奥斯特瓦尔德熟化第26-27页
            1.1.3.3 融合与取向聚集机制第27-29页
    第二节 铁硫化合物在锂离子电池中的应用第29-34页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第29-30页
        1.2.2 锂离子电池的负极材料及负极材料改性第30-32页
        1.2.3 铁硫化合物在锂离子电池中的发展前景第32-34页
    第三节 本论文的设计思想与研究内容第34-36页
第二章 白铁矿FeS_2纳米晶的胶体合成及其锂电性能第36-58页
    第一节 引言第36-38页
    第二节 白铁矿FeS_2纳米粒子的胶体合成及生长机制第38-46页
        2.2.1 实验部分第38-39页
            2.2.1.1 实验原料第38页
            2.2.1.2 表征仪器第38页
            2.2.1.3 合成方法第38-39页
        2.2.2 结果与讨论第39-46页
            2.2.2.1 白铁矿FeS_2纳米粒子的基本表征第40-42页
            2.2.2.2 奥斯特瓦尔德熟化机制控制的晶体生长第42-44页
            2.2.2.3 反应温度的影响第44-46页
    第三节 白铁矿FeS_2纳米粒子在锂离子电池中应用第46-57页
        2.3.1 实验部分第46-48页
            2.3.1.1 实验试剂第46页
            2.3.1.2 表征仪器第46-47页
            2.3.1.3 实验步骤第47-48页
        2.3.2 结果与讨论第48-57页
            2.3.2.1 白铁矿FeS_2纳米粒子基负极材料的锂电性能第48-50页
            2.3.2.2 白铁矿FeS_2纳米粒子与rGO复合纳米材料的制备第50-53页
            2.3.2.3 70% FeS_2 NPs/rGO复合纳米材料的锂电性能第53-55页
            2.3.2.4 30% FeS_2 NPs/rGO复合纳米材料的锂电性能第55-57页
    第四节 本章小结第57-58页
第三章 硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘的胶体合成及其锂电性能第58-82页
    第一节 引言第58-60页
    第二节 胶体合成硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘及其形成机制第60-75页
        3.2.1 实验部分第60-62页
            3.2.1.1 实验原料第60页
            3.2.1.2 表征仪器第60页
            3.2.1.3 合成方法第60-62页
        3.2.2 结果与讨论第62-75页
            3.2.2.1 Fe(III)掺杂制备硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘第62-68页
            3.2.2.2 硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘的生长机制-FeS_2晶核的形成第68-71页
            3.2.2.3 硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘横向尺寸的控制第71-75页
    第三节 硫复铁矿Fe_3S_4纳米盘在锂离子电池中应用第75-80页
        3.3.1 实验部分第75-76页
            3.3.1.1 实验试剂第75页
            3.3.1.2 表征仪器第75页
            3.3.1.3 实验步骤第75-76页
        3.3.2 结果与讨论第76-80页
    第四节 本章小结第80-82页
第四章 二维超薄铁硫化合物纳米材料的制备及其电化学性能第82-104页
    第一节 引言第82-84页
    第二节 Fe_3O_4种子法制备超薄黄铁矿FeS_2纳米片第84-95页
        4.2.1 实验部分第84-85页
            4.2.1.1 实验原料第84页
            4.2.1.2 表征仪器第84页
            4.2.1.3 合成方法第84-85页
        4.2.2 结果与讨论第85-95页
            4.2.2.1 Fe_3O_4纳米粒子与黄铁矿FeS_2纳米片的基本表征第85-88页
            4.2.2.2 黄铁矿FeS_2纳米片的生长机制第88-91页
            4.2.2.3 Fe_3O_4纳米粒子尺寸的影响第91页
            4.2.2.4 反应温度的影响第91-93页
            4.2.2.5 溶剂比例的影响第93页
            4.2.2.6 催化性能第93-95页
    第三节 胶体合成超薄硫复铁矿Fe_3S_4纳米片第95-103页
        4.3.1 实验部分第95-96页
            4.3.1.1 实验原料第95页
            4.3.1.2 表征仪器第95页
            4.3.1.3 合成方法第95-96页
        4.3.2 结果与讨论第96-103页
            4.3.2.1 硫复铁矿Fe_3S_4纳米片的基本表征第96-98页
            4.3.2.2 硫复铁矿Fe_3S_4纳米片的生长机制第98-100页
            4.3.2.3 溶剂比例的影响第100-101页
            4.3.2.4 硫复铁矿Fe_3S_4纳米片的锂电性能第101-103页
    第四节 本章小结第103-104页
参考文献第104-126页
致谢第126-128页
作者简介第128页
攻读博士学位期间发表论文第128-130页
中文摘要第130-132页
Abstract第132-134页

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