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 |