首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

层状Ti3C2Tx锂离子电池负极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1章 绪论第12-30页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锂离子电池的发展概述第13-15页
        1.2.1 锂离子电池的历史第13-14页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第14-15页
    1.3 锂离子电池的负极材料第15-19页
        1.3.1 锂离子电池的碳负极材料第15-18页
        1.3.2 锂离子电池非碳负极材料第18-19页
    1.4 用作锂离子电池电极的二维材料第19-28页
        1.4.1 二维材料的种类第20-23页
        1.4.2 二维材料的合成技术第23-25页
        1.4.3 二维材料的应用第25-26页
        1.4.4 新型二维剥落型材料MXene第26-27页
        1.4.5 MXene材料的嵌锂机理及研究现状第27-28页
    1.5 立题依据和研究内容第28-30页
第2章 实验仪器及方法原理第30-36页
    2.1 实验药品及实验仪器第30-31页
        2.1.1 实验药品第30页
        2.1.2 实验仪器第30-31页
    2.2 电池的组装第31-33页
        2.2.1 Ti_(n+1)C_nT_x材料的制备第31页
        2.2.2 Ti_(n+1)C_nT_x材料单层的制备第31-32页
        2.2.3 Ti_3C_2T_x材料表面物质的研究第32页
        2.2.4 电极的制备第32页
        2.2.5 电池的装配第32-33页
    2.3 Tin + 1CnTx材料的表征第33-34页
        2.3.1 扫描电子显微镜测试第33页
        2.3.2 X射线衍射测试第33-34页
        2.3.3 透射电子显微镜测试第34页
        2.3.4 XPS分析测试第34页
        2.3.5 热重分析测试第34页
    2.4 电池电化学性能测试第34-36页
        2.4.1 恒流充放电测试第34页
        2.4.2 交流阻抗谱测试第34-35页
        2.4.3 循环伏安测试第35-36页
第3章 Ti_(n+1)C_nT_x材料的合成与结构表征第36-57页
    3.1 HF的浓度及刻蚀时间对Tin + 1CnTx材料合成的影响第36-46页
        3.1.1 Ti_(n+1)C_nT_x材料刻蚀后的扫描电镜结果表征第37-42页
        3.1.2 Ti_3C_2T_x材料刻蚀后的XRD表征第42-43页
        3.1.3 Ti_3C_2T_x材料的透射电镜表征第43-44页
        3.1.4 Ti_3C_2T_x材料的XPS测试分析第44-45页
        3.1.5 Ti_3C_2T_x材料的热重测试分析第45-46页
    3.2 TIN + 1CNTX材料的扩层及剥离研究第46-55页
        3.2.1 Ti2CTx的剥离研究第46-48页
        3.2.2 Ti_3C_2T_x的扩层及剥离单层的研究第48-51页
        3.2.3 沸水处理后Ti_3C_2T_x的研究第51-55页
    3.3 本章小结第55-57页
第4章 Ti_3C_2T_x锂离子电池负极电化学行为第57-74页
    4.1 Ti_3C_2T_x材料作为锂离子电池负极材料的研究第57-60页
        4.1.1 电池循环稳定性第57-58页
        4.1.2 电极倍率性能第58-59页
        4.1.3 电池充放电行为及分析第59页
        4.1.4 电化学阻抗谱分析第59-60页
    4.2 沸水处理后Ti_3C_2T_x的电化学性能的研究第60-63页
        4.2.1 电池循环稳定性第60-61页
        4.2.2 电极倍率性能第61-62页
        4.2.3 电池充放电行为及分析第62页
        4.2.4 电化学阻抗谱分析第62-63页
    4.3 Ti_3C_2T_x扩层后电池性能的研究第63-66页
        4.3.1 电池循环稳定性第63-64页
        4.3.2 电极倍率性能第64页
        4.3.3 电池充放电行为及分析第64-65页
        4.3.4 电化学阻抗谱分析第65-66页
    4.4 石墨烯复合Ti_3C_2T_x电化学行为研究第66-71页
        4.4.1 液态法复合石墨烯/Ti_3C_2T_x的电化学行为研究第66-69页
        4.4.2 固态混合法石墨烯/Ti_3C_2T_x电化学行为研究第69-71页
    4.5 循环伏安分析第71-72页
    4.6 本章小结第72-74页
结论第74-76页
参考文献第76-85页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第85-87页
致谢第87-88页

论文共88页,点击 下载论文
上一篇:光伏电站故障监测系统的设计与实现
下一篇:虚拟现实技术在杭州供电公司电力系统中的应用