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锂离子电池负极用二维纳米GO/Ti3C2Tx复合材料的电化学性能

摘要第4-5页
Abstract第5页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 课题背景第8-10页
    1.2 二维材料第10-18页
        1.2.1 二维材料的分类第10-14页
        1.2.2 二维材料的制备方法第14-16页
        1.2.3 二维材料的应用第16-18页
    1.3 MXene材料第18-23页
        1.3.1 MAX相陶瓷第18-19页
        1.3.2 MXene的制备及性能第19-21页
        1.3.3 MXene复合材料及其在锂离子电池方面的应用研究第21-23页
    1.4 主要研究内容第23-24页
第2章 试验与分析测试方法第24-28页
    2.1 试验原料第24页
    2.2 制备工艺第24-26页
        2.2.1 Ti_3AlC_2的制备第24页
        2.2.2 Ti_3AlC_2的腐蚀第24页
        2.2.3 Ti_3C_2T_x纳米片的液相剥离第24-25页
        2.2.4 GO/Ti_3C_2T_x复合材料的制备第25页
        2.2.5 GO/Ti_3C_2T_x复合材料的还原处理第25-26页
    2.3 表征方法第26-28页
        2.3.1 XRD物相分析第26页
        2.3.2 扫描电子显微镜形貌观察第26页
        2.3.3 透射电子显微镜和高分辨透射电子显微镜观察第26页
        2.3.4 气体吸附分析第26页
        2.3.5 X射线光电子能谱分析第26-27页
        2.3.6 电化学性能测试第27-28页
第3章 Ti_3C_2T_x材料的制备及表征第28-37页
    3.1 引言第28页
    3.2 腐蚀时间对Ti_3AlC_2分层的影响第28-32页
        3.2.1 腐蚀时间对腐蚀产物物相组成的影响第28-29页
        3.2.2 腐蚀时间对腐蚀产物显微组织形貌的影响第29-32页
        3.2.3 腐蚀时间对腐蚀产物价态分布的影响第32页
    3.3 Ti_3C_2T_x粉体的液相剥离第32-35页
        3.3.1 液相剥离对Ti_3C_2T_x粉体物相组成的影响第32-33页
        3.3.2 液相剥离对Ti_3C_2T_x粉体显微组织的影响第33-35页
        3.3.3 液相剥离对Ti_3C_2T_x粉体比表面积的影响第35页
    3.4 本章小结第35-37页
第4章 GO/Ti_3C_2T_x复合材料的电化学性能第37-50页
    4.1 引言第37页
    4.2 GO添加量对GO/Ti_3C_2T_x显微组织结构的影响第37-45页
        4.2.1 GO添加量对复合材料物相组成的影响第37-38页
        4.2.2 GO添加量对复合材料显微组织形貌的影响第38-40页
        4.2.3 GO添加量对复合材料价态分布的影响第40-45页
    4.3 GO添加量对GO/Ti_3C_2T_x复合材料电化学性能的影响第45-49页
        4.3.1 GO添加量对复合材料充放电性能的影响第45-46页
        4.3.2 GO添加量对复合材料循环性能的影响第46-47页
        4.3.3 GO添加量对复合材料倍率特性的影响第47-49页
    4.4 本章小结第49-50页
第5章 还原处理对GO/Ti_3C_2T_x复合材料显微组织结构和电化学性能的影响第50-64页
    5.1 引言第50页
    5.2 还原处理对GO/Ti_3C_2T_x复合材料显微组织的影响第50-59页
        5.2.1 还原处理对复合材料物相组成的影响第50-52页
        5.2.2 还原处理对复合材料显微组织形貌的影响第52-54页
        5.2.3 还原处理对复合材料价态分布的影响第54-59页
    5.3 还原处理对GO/Ti_3C_2T_x复合材料电化学性能的影响第59-63页
        5.3.1 还原处理对复合材料充放电性能的影响第59-61页
        5.3.2 还原处理对复合材料循环性能的影响第61-62页
        5.3.3 还原处理对复合材料倍率特性的影响第62-63页
    5.4 本章小结第63-64页
结论第64-66页
参考文献第66-70页
攻读硕士学位期间所获得的科研成果第70-72页
致谢第72页

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