摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 前言 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第12-14页 |
1.2.1 锂离子电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.2.2 锂离子电池的特点 | 第14页 |
1.3 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第14-20页 |
1.3.1 碳负极 | 第15-16页 |
1.3.2 合金负极 | 第16-18页 |
1.3.3 金属氧化物负极 | 第18-20页 |
1.3.4 新型负极 | 第20页 |
1.4 钠离子电池概述 | 第20-23页 |
1.5 过渡金属硫属化合物MoS_2和MoSe_2负极材料的研究进展 | 第23-31页 |
1.5.1 过渡金属硫化物MoS_2的结构 | 第23-24页 |
1.5.2 过渡金属硫化物MoS_2的制备方法 | 第24-25页 |
1.5.3 MoS_2电极材料的研究进展 | 第25-31页 |
1.6 本论文的选题依据及研究内容 | 第31-33页 |
第二章 实验仪器与方法 | 第33-39页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第33-34页 |
2.1.1 实验试剂 | 第33-34页 |
2.1.2 实验仪器 | 第34页 |
2.2 材料表征 | 第34-35页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第34页 |
2.2.2 拉曼光谱分析(Raman) | 第34-35页 |
2.2.3 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第35页 |
2.2.4 热重分析(TG) | 第35页 |
2.2.5 扫描电子显微分析(SEM) | 第35页 |
2.2.6 透射电子显微分析(TEM) | 第35页 |
2.3 电池的制备及组装 | 第35-36页 |
2.3.1 极片的制备 | 第35-36页 |
2.3.2 锂离子电池的组装 | 第36页 |
2.3.3 钠离子电池的组装 | 第36页 |
2.4 电池电化学性能测试 | 第36-39页 |
2.4.1 循环伏安测试(CV) | 第36页 |
2.4.2 恒电流充放电测试 | 第36-37页 |
2.4.3 电化学阻抗谱测试(EIS) | 第37-39页 |
第三章 碳包覆MoS_2纳米复合材料的制备及储锂性能研究 | 第39-51页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 碳包覆MoS_2微球的制备 | 第40-41页 |
3.2.1 MoO_3纳米棒的制备 | 第40页 |
3.2.2 MoS_2微球的制备 | 第40页 |
3.2.3 碳包覆MoS_2微球的制备 | 第40-41页 |
3.3 碳包覆MoS_2微球的表征 | 第41-45页 |
3.3.1 形貌与微观结构分析 | 第41-43页 |
3.3.2 物相与成分分析 | 第43-45页 |
3.4 碳包覆MoS_2微球的电化学性能测试 | 第45-49页 |
3.5 本章小结 | 第49-51页 |
第四章 中空阵列1T-MoS_2复合电极材料的制备及储钠性能研究 | 第51-63页 |
4.1 引言 | 第51-52页 |
4.2 中空1T-MoS_2阵列的制备 | 第52-53页 |
4.2.1 MoO_3纳米阵列的制备 | 第52-53页 |
4.2.2 中空1T-MoS_2纳米阵列的制备 | 第53页 |
4.3 中空1T-MoS_2纳米阵列的表征 | 第53-57页 |
4.3.1 形貌与微观结构分析 | 第53-55页 |
4.3.2 物相与成分分析 | 第55-57页 |
4.4 中空1T-MoS_2纳米阵列的电化学性能测试 | 第57-61页 |
4.5 本章小结 | 第61-63页 |
第五章 氮掺杂碳包覆MoSe_2纳米复合材料的制备及储锂性能研究 | 第63-73页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 氮掺杂碳包覆MoSe_2纳米复合材料的制备 | 第64页 |
5.3 氮掺杂碳包覆MoSe_2纳米复合材料的表征 | 第64-67页 |
5.3.1 形貌与微观结构分析 | 第64-65页 |
5.3.2 物相与成分分析 | 第65-67页 |
5.4 氮掺杂碳包覆MoSe_2纳米复合材料的电化学性能测试 | 第67-72页 |
5.5 本章小结 | 第72-73页 |
第六章 结论与展望 | 第73-75页 |
6.1 结论 | 第73-74页 |
6.2 创新点 | 第74页 |
6.3 展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-87页 |
致谢 | 第87-89页 |
个人简历 | 第89-91页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文与其他研究成果 | 第91-92页 |