中文摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 二维材料的概述 | 第12-17页 |
1.2.1 纯碳二维材料 | 第12-13页 |
1.2.2 二维金属硫化物 | 第13-14页 |
1.2.3 二维金属氧化物 | 第14页 |
1.2.4 二维MXene材料 | 第14-17页 |
1.3 本文选题意义及研究内容 | 第17-19页 |
1.3.1 目的和意义 | 第17页 |
1.3.2 研究内容 | 第17-19页 |
参考文献 | 第19-22页 |
第二章 实验试剂和材料的测试表征方法 | 第22-28页 |
2.1 实验材料和化学试剂 | 第22-23页 |
2.2 材料的表征 | 第23-26页 |
2.2.1 X射线衍射分析 | 第23页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第23-24页 |
2.2.3 透射电子显微镜 | 第24页 |
2.2.4 红外光谱 | 第24页 |
2.2.5 循环伏安测试 | 第24-25页 |
2.2.6 电化学阻抗测试 | 第25-26页 |
参考文献 | 第26-28页 |
第三章 V_2CT_x的合成以及电化学性质的研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 实验部分 | 第28-30页 |
3.2.1 前躯体MAX相V2AlC的合成 | 第28-29页 |
3.2.2 MXene相V_2CT_x的合成 | 第29页 |
3.2.3 材料的表征 | 第29页 |
3.2.4 电池的组装及材料的电化学性能测试 | 第29-30页 |
3.3 测试结果与讨论 | 第30-37页 |
3.3.1 MXene相的物相表征 | 第30-33页 |
3.3.2 V_2CT_x电化学性能测试及结果讨论 | 第33-37页 |
3.4 本章小结 | 第37-39页 |
参考文献 | 第39-41页 |
第四章 V_2CT_x /SnO_2复合材料的研究 | 第41-57页 |
4.1 引言 | 第41-42页 |
4.2 实验部分 | 第42-43页 |
4.2.1 材料的合成 | 第42页 |
4.2.2 材料的表征 | 第42-43页 |
4.2.3 电化学性能测试 | 第43页 |
4.3 结果与讨论 | 第43-53页 |
4.3.1 X射线衍射分析 | 第43-44页 |
4.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第44-45页 |
4.3.3 透射电子显微镜分析 | 第45-46页 |
4.3.4 比表面积分析 | 第46-47页 |
4.3.5 X射线光电子能谱分析 | 第47-48页 |
4.3.6 恒流充放电测试 | 第48-50页 |
4.3.7 交流阻抗测试 | 第50-51页 |
4.3.8 循环伏安测试 | 第51-53页 |
4.4 本章小结 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-57页 |
第五章 V_2CT_x /MnO_2复合材料的研究 | 第57-67页 |
5.1 引言 | 第57页 |
5.2 实验部分 | 第57-59页 |
5.2.1 材料的合成 | 第57-58页 |
5.2.2 材料的表征 | 第58页 |
5.2.3 材料的电化学性能测试 | 第58-59页 |
5.3 结果与讨论 | 第59-64页 |
5.3.1 X射线衍射分析 | 第59页 |
5.3.2 扫描电子显微镜分析 | 第59-60页 |
5.3.3 红外光谱分析 | 第60-61页 |
5.3.4 电化学测试及结果讨论 | 第61-64页 |
5.4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-67页 |
第六章 结论与建议 | 第67-70页 |
6.1 全文结论 | 第67-69页 |
6.2 工作建议 | 第69-70页 |
作者简介 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |