致谢 | 第4-6页 |
摘要 | 第6-8页 |
Abstract | 第8-10页 |
1 引言 | 第14-16页 |
2 文献综述 | 第16-39页 |
2.1 铝基电池简介 | 第16-21页 |
2.1.1 铝基电池的产生 | 第16-19页 |
2.1.2 铝基电池的特点 | 第19-20页 |
2.1.3 铝基电池的关键材料 | 第20-21页 |
2.2 铝基电池的电化学反应 | 第21-25页 |
2.2.1 插层反应机理 | 第22-24页 |
2.2.2 转化反应机理 | 第24-25页 |
2.3 铝基电池正极材料 | 第25-36页 |
2.3.1 碳类正极材料 | 第26-28页 |
2.3.2 过渡金属氧化物正极材料 | 第28-30页 |
2.3.3 过渡金属硫化物正极材料 | 第30-33页 |
2.3.4 过渡金属硒化物正极材料 | 第33-34页 |
2.3.5 其他正极材料 | 第34-36页 |
2.4 铝基电池正极材料主要科学问题 | 第36-37页 |
2.5 本论文的研究内容与创新点 | 第37-39页 |
2.5.1 研究内容 | 第37-38页 |
2.5.2 创新点 | 第38-39页 |
3 实验及表征方法 | 第39-45页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第39-40页 |
3.1.1 实验试剂 | 第39-40页 |
3.1.2 实验仪器 | 第40页 |
3.2 电极材料制备及组装 | 第40-42页 |
3.3 物理化学表征 | 第42-44页 |
3.4 电化学测试表征 | 第44-45页 |
4 预嵌锂石墨铝电池正极材料电化学性能研究 | 第45-56页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 结果与讨论 | 第46-55页 |
4.2.1 预嵌锂石墨材料的形貌分析 | 第46页 |
4.2.2 预嵌锂石墨铝电池电化学性能 | 第46-49页 |
4.2.3 循环伏安测试 | 第49-51页 |
4.2.4 石墨铝电池储能机理 | 第51-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-56页 |
5 微球AlV_3O_9铝电池正极材料性能及相转变研究 | 第56-68页 |
5.1 引言 | 第56-57页 |
5.2 结果与讨论 | 第57-66页 |
5.2.1 微球AlV_3O_9材料的制备及形貌分析 | 第57-59页 |
5.2.2 微球AlV_3O_9铝电池电化学性能 | 第59-60页 |
5.2.3 赝电容特性分析 | 第60-62页 |
5.2.4 微球AlV_3O_9铝电池储能机理 | 第62-66页 |
5.3 本章小结 | 第66-68页 |
6 微球MoS_2铝电池正极材料性能及储能机理研究 | 第68-79页 |
6.1 引言 | 第68页 |
6.2 结果与讨论 | 第68-78页 |
6.2.1 微球MoS_2材料的制备及形貌分析 | 第68-70页 |
6.2.2 微球MoS_2铝电池电化学性能 | 第70-71页 |
6.2.3 循环伏安和交流阻抗测试 | 第71-72页 |
6.2.4 微球MoS_2铝电池储能机理 | 第72-78页 |
6.3 本章小结 | 第78-79页 |
7 维中空Se@C铝硒电池的电化学性能研究 | 第79-95页 |
7.1 引言 | 第79-80页 |
7.2 结果与讨论 | 第80-94页 |
7.2.1 Se@CT电极材料制备机理分析 | 第80页 |
7.2.2 Se@CT电极材料微观结构形貌及物理表征分析 | 第80-84页 |
7.2.3 碳包覆硒铝-硒电池的电化学性能 | 第84-89页 |
7.2.4 碳包覆层的作用 | 第89-90页 |
7.2.5 循环伏安和交流阻抗分析 | 第90-92页 |
7.2.6 储能机理解析 | 第92-94页 |
7.3 本章小结 | 第94-95页 |
8 基于铝盐电解质的双离子电池电化学性能及储能机理研究 | 第95-111页 |
8.1 引言 | 第95-96页 |
8.2 结果与讨论 | 第96-109页 |
8.2.1 电化学性能分析 | 第96-99页 |
8.2.2 赝电容行为 | 第99-101页 |
8.2.3 自放电特性 | 第101-103页 |
8.2.4 储能机理解析 | 第103-109页 |
8.3 本章小结 | 第109-111页 |
9 结论与展望 | 第111-114页 |
9.1 结论 | 第111-113页 |
9.2 展望 | 第113-114页 |
参考文献 | 第114-122页 |
作者简历及在学研究成果 | 第122-128页 |
学位论文数据集 | 第128页 |