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锂离子电极材料的改性方法研究及V_xM_y(M=Se,C)在电催化析氢反应中的应用

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

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