中文摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第12-20页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 锂离子电池研究现状 | 第13-14页 |
1.3 锂离子电池负极材料的概述 | 第14-16页 |
1.3.1 负极材料的发展 | 第14-15页 |
1.3.2 负极材料的特点 | 第15-16页 |
1.4 二维层状材料的概述 | 第16-18页 |
1.4.1 纯碳二维材料 | 第16页 |
1.4.2 MXene二维材料 | 第16-18页 |
1.5 本论文的选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
1.5.1 选题意义 | 第18-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 Nb_4C_3T_x的制备及其锂电池性能的研究 | 第20-42页 |
2.1 引言 | 第20页 |
2.2 实验材料和化学试剂 | 第20-21页 |
2.3 材料的合成 | 第21-22页 |
2.3.1 MAX相Nb4AlC3的合成 | 第21页 |
2.3.2 MXene相Nb_4C_3T_x的制备 | 第21-22页 |
2.4 材料的物相表征与分析 | 第22-26页 |
2.4.1 X射线衍射相分析 | 第22-23页 |
2.4.2 拉曼光谱的研究与分析 | 第23-24页 |
2.4.3 X射线光电子能谱(XPS)的研究与分析 | 第24-25页 |
2.4.4 红外光谱分析 | 第25-26页 |
2.5 材料的结构表征与分析 | 第26-28页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第26-27页 |
2.5.2 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第27-28页 |
2.6 电化学性质的测试与研究 | 第28-41页 |
2.6.1 电池的制备 | 第28-29页 |
2.6.2 电池动力学性能表征 | 第29-30页 |
2.6.3 电池循环和倍率性能表征 | 第30-33页 |
2.6.4 材料的结构变化与分析 | 第33-37页 |
2.6.5 SEI膜的变化与分析 | 第37-41页 |
2.7 本章小结 | 第41-42页 |
第三章 Ti3C2Tx与Nb_4C_3T_x复合材料的研究 | 第42-56页 |
3.1 引言 | 第42页 |
3.2 实验药品 | 第42-43页 |
3.3 实验过程 | 第43-45页 |
3.3.1 Nb_4C_3T_x的制备 | 第43-44页 |
3.3.2 Ti_3C_2T_x的制备 | 第44页 |
3.3.3 Ti_3C_2T_x与Nb_4C_3T_x的复合材料的制备 | 第44-45页 |
3.4 材料的物相表征及分析 | 第45-49页 |
3.4.1 X射线衍射分析 | 第45-47页 |
3.4.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第47-49页 |
3.5 电池的组装 | 第49-50页 |
3.5.1 电极的制备 | 第49页 |
3.5.2 电池的组装 | 第49-50页 |
3.6 电池的测试及分析 | 第50-55页 |
3.6.1 充放电性能测试及分析 | 第50-51页 |
3.6.2 循环性能测试及分析 | 第51-52页 |
3.6.3 倍率性能测试及分析 | 第52-53页 |
3.6.4 循环伏安(CV)测试 | 第53-54页 |
3.6.5 交流阻抗(EIS)测试 | 第54-55页 |
3.7 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 结论与展望 | 第56-60页 |
4.1 全文总结 | 第56-58页 |
4.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-71页 |
作者简介及攻读硕士期间学术成果 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |