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 |