中文摘要 | 第3-5页 |
英文摘要 | 第5-6页 |
1 绪论 | 第10-30页 |
1.1 锂离子电池概述 | 第11-22页 |
1.1.1 锂离子电池的结构和工作原理 | 第11-12页 |
1.1.2 锂离子电池正极材料研究现状 | 第12-19页 |
1.1.3 锂离子电池负极材料研究现状 | 第19-22页 |
1.2 制氢技术概述 | 第22-26页 |
1.2.1 电解水制氢的基本原理 | 第23-24页 |
1.2.2 过渡金属硫硒化物HER催化剂 | 第24-25页 |
1.2.3 过渡金属磷化物HER催化剂 | 第25页 |
1.2.4 过渡金属碳氮化物HER催化剂 | 第25-26页 |
1.3 本课题的研究思路和内容 | 第26-30页 |
2 实验方法 | 第30-36页 |
2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 样品成分、结构分析和形貌表征 | 第32-34页 |
2.3.1 成分表征 | 第32-33页 |
2.3.2 晶体结构表征 | 第33页 |
2.3.3 形貌表征 | 第33页 |
2.3.4 物理性质表征 | 第33-34页 |
2.4 锂离子电池电极材料的电化学性能 | 第34页 |
2.5 催化剂的析氢性能测试 | 第34-36页 |
3 铝掺杂和特定晶面暴露对钴酸锂电化学性能的影响 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36-38页 |
3.2 实验部分 | 第38页 |
3.2.1 Co_6Al_2CO_3(OH)16·H_2O纳米片前驱物的制备 | 第38页 |
3.2.2 LiAl_(0.26)Co_(0.8)O_2纳米筛的制备 | 第38页 |
3.3 结果和讨论 | 第38-45页 |
3.3.1 产物形貌和结构表征 | 第38-42页 |
3.3.2 电化学性能分析 | 第42-45页 |
3.4 结论 | 第45-46页 |
4 以秸秆为牺牲模板制备二维碳复合材料用做锂离子电池电极材料. | 第46-58页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 多孔LiFePO_4/C复合材料的制备 | 第47页 |
4.2.2 多孔Li2FeSiO_4/C复合材料的制备 | 第47-48页 |
4.2.3 多孔LiMnPO_4/C复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.4 多孔TiO_2/C复合材料的制备 | 第48页 |
4.3 结果和讨论 | 第48-57页 |
4.3.1 二维碳复合材料的制备过程和形成机理 | 第48-49页 |
4.3.2 产物形貌和结构表征 | 第49-53页 |
4.3.3 电化学性能分析 | 第53-57页 |
4.4 结论 | 第57-58页 |
5 具有特定晶面暴露的聚噻吩包覆的单晶V_2Se_9纳米片阵列做为高性能的析氢催化剂 | 第58-72页 |
5.1 引言 | 第58-59页 |
5.2 实验部分 | 第59页 |
5.2.1 制备V_2O_5纳米片阵列 | 第59页 |
5.2.2 制备V_2Se_9纳米片阵列 | 第59页 |
5.2.3 制备V_2Se_9@PEDOT纳米片阵列 | 第59页 |
5.3 结果和讨论 | 第59-70页 |
5.3.1 密度泛函理论计算 | 第59-60页 |
5.3.2 形貌表征和性能分析 | 第60-70页 |
5.4 结论 | 第70-72页 |
6 新型的织布状单晶类铂碳化钒阵列做为高效的析氢反应催化剂 | 第72-86页 |
6.1 引言 | 第72-73页 |
6.2 实验部分 | 第73页 |
6.2.1 制备碳包覆的NH_4VO_3纳米片阵列 | 第73页 |
6.2.2 制备碳包覆的石墨化碳包覆V_8C_7纳米片阵列(V_8C_7@GCNSs/NF) | 第73页 |
6.3 结果和讨论 | 第73-85页 |
6.3.1 V_8C_7@GCNSs/NF催化剂的制备过程和形成机理 | 第73-76页 |
6.3.2 密度泛函理论计算 | 第76-78页 |
6.3.3 形貌表征和性能分析 | 第78-85页 |
6.4 结论 | 第85-86页 |
7 结论与展望 | 第86-90页 |
7.1 主要结论 | 第86-88页 |
7.2 后续研究工作的展望 | 第88-90页 |
致谢 | 第90-92页 |
参考文献 | 第92-104页 |
附录 | 第104-105页 |
A.作者在攻读学位期间发表的论文目录 | 第104-105页 |
B.作者在攻读学位期间获得的奖励 | 第105页 |