摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第11-20页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 二维MXenes纳米材料 | 第13-18页 |
1.2.1 二维MXenes纳米材料的简介 | 第13页 |
1.2.2 二维材料的一般制备方法 | 第13-15页 |
1.2.3 二维MXenes纳米材料的制备方法 | 第15-16页 |
1.2.4 二维MXenes纳米材料的物理化学性能 | 第16-18页 |
1.3 本论文的选题意义及目的 | 第18-19页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第19-20页 |
2 Ti_2CT_x的腐蚀制备与表征 | 第20-30页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验部分 | 第20-23页 |
2.2.1 药品与仪器 | 第20-22页 |
2.2.2 Ti_2AlC材料的合成 | 第22页 |
2.2.3 Ti_2CT_x材料的制备 | 第22页 |
2.2.4 Ti_2CT_x锂离子电池的制备 | 第22-23页 |
2.2.5 测试与表征 | 第23页 |
2.3 结果与讨论 | 第23-28页 |
2.3.1 浓度对腐蚀产物形貌的影响 | 第23-25页 |
2.3.2 浓度对物相变化的影响 | 第25-26页 |
2.3.3 Ti_2CT_x锂离子电池的电化学性能分析 | 第26-28页 |
2.4 小结 | 第28-30页 |
3 Ti_2CT_x的退火处理及其电化学性能的研究 | 第30-37页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 药品与仪器 | 第30-31页 |
3.2.2 Ti_2AlC材料的合成 | 第31页 |
3.2.3 Ti_2CT_x材料的制备 | 第31页 |
3.2.4 Ti_2CT_x材料的退火处理 | 第31页 |
3.2.5 Ti_2CT_x锂离子电池的制备 | 第31页 |
3.2.6 测试与表征 | 第31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-36页 |
3.3.1 不同退火温度对腐蚀产物形貌的影响 | 第31-33页 |
3.3.2 退火温度对Ti_2CT_x材料表面元素含量的影响 | 第33-35页 |
3.3.3 退火后Ti_2CT_x材料的电化学性能分析 | 第35-36页 |
3.4 小结 | 第36-37页 |
4 不同酸腐蚀制备Ti_2CT_x材料及其电化学性能表征 | 第37-44页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 实验部分 | 第37-38页 |
4.2.1 药品与仪器 | 第37-38页 |
4.2.2 Ti_2AlC材料的合成 | 第38页 |
4.2.3 腐蚀处理过程 | 第38页 |
4.2.4 Ti_2CT_x锂离子电池的制备 | 第38页 |
4.2.5 测试与表征 | 第38页 |
4.3 结果与讨论 | 第38-42页 |
4.3.1 腐蚀温度对形貌影响 | 第38-40页 |
4.3.2 腐蚀温度对物相的影响 | 第40-42页 |
4.3.3 腐蚀产物的电化学性能分析 | 第42页 |
4.4 小结 | 第42-44页 |
5 Ti_2CT_x/CNTs复合材料的制备及其电化学性能的研究 | 第44-61页 |
5.1 引言 | 第44-45页 |
5.2 实验部分 | 第45-48页 |
5.2.1 药品与仪器 | 第45-46页 |
5.2.2 Ti_2AlC材料的合成 | 第46页 |
5.2.3 Ti_2AlC材料的腐蚀处理 | 第46页 |
5.2.4 Ti_2AlC材料的剥离处理 | 第46-47页 |
5.2.5 Ti_2CT_x/CNTs复合材料的制备 | 第47页 |
5.2.6 Ti_2CT_x/CNTs锂离子电池的制备 | 第47页 |
5.2.7 Ti_2CT_x/CNTs超级电容器电极材料的制备 | 第47-48页 |
5.2.8 测试与表征 | 第48页 |
5.3 结果与讨论 | 第48-59页 |
5.3.1 Ti_2CT_x/CNTs复合材料的物相分析 | 第48-49页 |
5.3.2 Ti_2CT_x/CNTs复合材料的形貌分析 | 第49-54页 |
5.3.3 Ti_2CT_x/CNTs复合材料的电化学性能分析 | 第54-59页 |
5.4 小结 | 第59-61页 |
6 结论 | 第61-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-72页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文及专利成果 | 第72-74页 |