致谢 | 第5-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第14-34页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第14-24页 |
1.1.1 锂离子电池结构及工作原理 | 第16-17页 |
1.1.2 锂离子电池正极材料 | 第17-18页 |
1.1.3 锂离子电池负极材料 | 第18-24页 |
1.2 石墨烯-金属硫化物锂离子电池负极材料 | 第24-30页 |
1.2.1 石墨烯的制备方法 | 第24-26页 |
1.2.2 石墨烯负极材料的研究进展 | 第26-27页 |
1.2.3 金属硫化物负极材料的研究进展 | 第27-29页 |
1.2.4 石墨烯-金属硫化物负极材料的研究进展 | 第29-30页 |
1.3 二硫化钼在电化学析氢中的研究进展 | 第30-31页 |
1.4 本论文的研究内容 | 第31-34页 |
第二章 实验部分 | 第34-40页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第34-35页 |
2.1.1 实验药品 | 第34页 |
2.1.2 主要仪器和设备 | 第34-35页 |
2.2 氧化石墨烯的合成 | 第35-36页 |
2.3 材料的结构和形貌表征 | 第36-37页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第36页 |
2.3.2 场发射扫描电镜分析 | 第36页 |
2.3.3 高分辨透射电镜分析 | 第36-37页 |
2.3.4 热重分析 | 第37页 |
2.3.5 X射线光电子能谱仪分析 | 第37页 |
2.4 电化学性能测试 | 第37-40页 |
2.4.1 电化学储锂性能测试 | 第37-38页 |
2.4.2 电催化析氢性能测试 | 第38-40页 |
第三章 Co掺杂Co_xMo_((1-x))S_2/还原氧化石墨烯复合材料的合成及其电化学储锂性能 | 第40-56页 |
3.1 前言 | 第40-41页 |
3.2 实验部分 | 第41-42页 |
3.2.1 Co掺杂Co_xMo_((1-x))S_2/RGO复合材料的合成 | 第41-42页 |
3.2.2 材料的表征 | 第42页 |
3.2.3 电化学储锂性能测试 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-54页 |
3.3.1 结构和形貌分析 | 第42-47页 |
3.3.2 电化学储锂性能分析 | 第47-54页 |
3.4 本章小结 | 第54-56页 |
第四章 Bi_2S_3-SnS_2/还原氧化石墨烯纳米复合材料的合成及其电化学储锂性能 | 第56-68页 |
4.1 前言 | 第56页 |
4.2 实验部分 | 第56-57页 |
4.2.1 Bi_2S_3-SnS_2/RGO复合材料的合成 | 第57页 |
4.2.2 材料的表征 | 第57页 |
4.2.3 电化学储锂性能测试 | 第57页 |
4.3 结果与讨论 | 第57-66页 |
4.3.1 结构和形貌分析 | 第57-61页 |
4.3.2 电化学储锂性能分析 | 第61-66页 |
4.4 本章小结 | 第66-68页 |
第五章 简易合成NiCo_2S_4/还原氧化石墨烯复合材料及其储锂性能 | 第68-80页 |
5.1 前言 | 第68页 |
5.2 实验部分 | 第68-69页 |
5.2.1 NiCo_2S_4/RGO复合材料的合成 | 第69页 |
5.2.2 材料的表征 | 第69页 |
5.2.3 电化学储锂性能测试 | 第69页 |
5.3 结果与讨论 | 第69-78页 |
5.3.1 结构和形貌分析 | 第69-74页 |
5.3.2 电化学储锂性能分析 | 第74-78页 |
5.4 本章小结 | 第78-80页 |
第六章 Co_(0.1)Mo_(0.9)S_2/还原氧化石墨烯复合材料制备及加强的电催化析氢性能 | 第80-92页 |
6.1 前言 | 第80-81页 |
6.2 实验部分 | 第81页 |
6.2.1 Co_(0.1)Mo_(0.9)S_2/RGO复合材料的合成 | 第81页 |
6.2.2 材料的表征 | 第81页 |
6.2.3 电化学析氢性能测试 | 第81页 |
6.3 结果与讨论 | 第81-90页 |
6.3.1 结构和形貌分析 | 第81-86页 |
6.3.2 电催化析氢性能分析 | 第86-90页 |
6.4 本章小结 | 第90-92页 |
第七章 结论与展望 | 第92-94页 |
7.1 结论 | 第92-93页 |
7.2 展望 | 第93-94页 |
参考文献 | 第94-108页 |
作者简历 | 第108页 |