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炭/硫化铁自组装复合材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第一章 绪论第15-41页
    1.1 前言第15-16页
    1.2 锂离子电池第16-22页
        1.2.1 锂离子电池概述第16-17页
        1.2.2 锂离子电池特点及其工作原理第17-18页
        1.2.3 锂离子电池发展现状第18-22页
    1.3 钠离子电池第22-33页
        1.3.1 钠离子电池概述第22-24页
        1.3.2 钠离子电池工作原理第24页
        1.3.3 钠离子电池正极材料第24-28页
        1.3.4 钠离子电池负极材料第28-33页
    1.4 二维电极材料第33-35页
        1.4.1 二维材料的种类和性质第33页
        1.4.2 硫化铁电极材料第33-34页
            1.4.2.1 硫化铁的种类和性质第34页
            1.4.2.2 硫化铁的制备方法第34页
        1.4.3 硫化铁的储锂/钠应用进展第34-35页
    1.5 炭-硫化铁复合电极材料应用进展第35-38页
        1.5.1 石墨烯-硫化铁复合材料第35-37页
        1.5.2 碳包覆硫化铁复合材料第37-38页
    1.6 本论文的选题依据及研究内容第38-41页
        1.6.1 本论文的选题目的和意义第38-39页
        1.6.2 论文的研究内容和创新点第39-41页
第二章 实验药品、材料制备与表征方法第41-49页
    2.1 实验方案第41页
    2.2 实验原料第41-43页
        2.2.1 主要实验原料第41-42页
        2.2.2 其他实验所需原料第42页
        2.2.3 电池组装需要的材料第42-43页
    2.3 实验所需要的主要仪器和设备第43-44页
        2.3.1 实验过程所需设备第43页
        2.3.2 实验表征测试设备第43-44页
    2.4 实验方案方法第44页
    2.5 实验样品组成结构的表征方法第44-46页
        2.5.1 X射线衍射分析测试(XRD)第44页
        2.5.2 热重-示差扫描热分析测试(TG-DSC)第44-45页
        2.5.3 扫描电子显微镜(SEM)第45页
        2.5.4 透射电子显微镜成像(TEM)与高分辨透射电子显微镜表征(HRTEM)第45页
        2.5.5 原子力显微镜表征(AFM)第45页
        2.5.6 拉曼(Raman)光谱分析第45-46页
        2.5.7 Brunauer-Emmett-Teller (BET)比表面积及孔分布测试第46页
    2.6 样品的电化学性能测试第46-49页
        2.6.1 电极材料制备与电池组装第46页
        2.6.2 恒流充放电测试第46-47页
        2.6.3 循环伏安(CV)和交流阻抗测试(AC)第47-49页
第三章 菊花状炭/硫化铁复合材料的制备与电化学性能研究第49-63页
    3.1 引言第49页
    3.2 CL-C/FeS微米球的制备过程第49-50页
    3.3 CL-C/FeS微米球的组成、结构和形貌第50-57页
    3.4 CL-C/FeS微米球的形成机理第57-58页
    3.5 CL-C/FeS微米球的储钠性能研究第58-62页
    3.6 本章小结第62-63页
第四章 反应条件对复合材料制备、结构及性能的影响第63-81页
    4.1 引言第63页
    4.2 原料配比对样品结构与性能的影响第63-69页
    4.3 溶剂热反应温度对样品结构的影响第69-72页
    4.4 溶剂热反应时间对样品结构的影响第72-74页
    4.5 菊花状碳纳米片(CL-C)第74-78页
        4.5.1 菊花状碳纳米片(CL-C)的组成、结构和形貌研究第74-77页
        4.5.2 菊花状碳纳米片( CL-C)的电化学性能第77-78页
    4.6 本章小结第78-81页
第五章 结论第81-83页
参考文献第83-89页
致谢第89-91页
作者攻读硕士期间发表的论文及科研成果第91页
科研成果及专利第91-93页
作者和导师简介第93-95页
附件第95-96页

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