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三元层状化合物Ti2SC的制备及应用研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-24页
    1.1 引言第9页
    1.2 MAX化合物概述第9-12页
    1.3 Ti_2SC材料的研究现状第12-16页
        1.3.1 Ti_2SC的结构特点第12-13页
        1.3.2 Ti_2SC的制备方法第13-15页
            1.3.2.1 热等静压法第13页
            1.3.2.2 热压烧结法第13-14页
            1.3.2.3 放电等离子烧结法第14页
            1.3.2.4 自蔓延高温合成法第14页
            1.3.2.5 无压烧结法第14页
            1.3.2.6 高压合成法第14-15页
            1.3.2.7 其他方法第15页
        1.3.3 Ti_2SC的性能第15-16页
    1.4 纳米Ti_2SC材料的研究现状及展望第16-18页
        1.4.1 纳米材料的合成方法第16-17页
        1.4.2 MXenes纳米材料的研究现状第17-18页
    1.5 选题意义及研究内容第18-20页
    参考文献第20-24页
第二章 实验材料及研究方法第24-33页
    2.1 实验研究方案第24-25页
    2.2 实验仪器与材料第25-26页
        2.2.1 实验仪器与设备第25页
        2.2.2 实验材料第25-26页
    2.3 材料的制备第26-29页
        2.3.1 自蔓延高温合成Ti_2SC粉体第26页
        2.3.2 Ti_2SC块体材料的制备第26-27页
        2.3.3 纳米Ti_2SC的制备第27页
        2.3.4 石墨烯改性的纳米Ti_2SC材料的制备第27-28页
        2.3.5 纳米Ti_2SC和Ti_2SC/RGO锂电池负极的制备第28页
        2.3.6 电池装配第28-29页
    2.4 材料结构表征第29页
        2.4.1 X-射线粉末衍射(XRD)及相组成分析第29页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第29页
        2.4.3 透射电子显微镜分析第29页
        2.4.4 北表面积测定第29页
        2.4.5 外光谱测试第29页
    2.5 材料的性能测试第29-32页
        2.5.1 密度第29-30页
        2.5.2 维氏硬度第30页
        2.5.3 断裂韧性第30页
        2.5.4 电化学性能测试第30-32页
            2.5.4.1 充放电测试第30页
            2.5.4.2 循环伏安测试(CV)第30-31页
            2.5.4.3 交流阻抗测试(AC Impedance)第31-32页
    参考文献第32-33页
第三章 Ti_2SC的合成及力学性能的研究第33-45页
    3.1 引言第33页
    3.2 Ti_2SC粉体的自蔓延高温合成第33-36页
        3.2.1 Ti_2SC的合成第33-34页
        3.2.2 Al含量对Ti_2SC相组成的影响第34-36页
        3.2.3 自蔓延合成Ti_2SC的微观形貌第36页
    3.3 放电等离子烧结合成Ti_2SC块体材料的研究第36-42页
        3.3.1 Ti_2SC块体材料的制备及物理性能测试第36页
        3.3.2 放电等离子烧结Ti_2SC粉体的组成第36-37页
        3.3.3 Ti_2SC块体材料的力学性能及微观结构第37-42页
            3.3.3.1 放电等离子烧结温度对Ti_2SC力学性能及样品形貌的影响第38-40页
            3.3.3.2 放电等离子烧结保温时间对样品力学性能及形貌的影响第40-42页
    3.4 本章小结第42-43页
    参考文献第43-45页
第四章 纳米Ti_2SC的制备及电化学性能的研究第45-62页
    4.1 引言第45页
    4.2 纳米Ti_2SC的合成第45-48页
        4.2.1 实验制备第45-46页
        4.2.2 球磨时间对Ti_2SC粉体的影响第46页
        4.2.3 超声时间对纳米Ti_2SC制备的影响第46-47页
        4.2.4 剥离机理分析第47-48页
    4.3 纳米Ti_2SC的表征第48-50页
        4.3.1 纳米Ti_2SC的XRD分析第48页
        4.3.2 纳米Ti_2SC的形貌分析第48-49页
        4.3.3 比表面积分析第49-50页
    4.4 纳米Ti_2SC的电化学性能第50-57页
        4.4.1 循环伏安测试第50-52页
        4.4.2 交流阻抗测试第52页
        4.4.3 恒流充放电测试第52-55页
        4.4.4 多倍率循环测试第55-57页
    4.5 纳米Ti_2SC负极材料电池容量增长原因浅析第57-59页
    4.6 本章小结第59-60页
    参考文献第60-62页
第五章 纳米Ti_2SC/RGO复合材料的电化学性能研究第62-70页
    5.1 引言第62页
    5.2 纳米Ti_2SC/RGO材料的表征第62-64页
        5.2.1 纳米Ti_2SC/RGO材料的微观形貌第62-63页
        5.2.2 红外光谱分析第63-64页
    5.3 纳米Ti_2SC/RGO材料的电化学性能第64-68页
        5.3.1 循环伏安测试第64-65页
        5.3.2 交流阻抗测试第65-66页
        5.3.3 恒流充放电测试第66-67页
        5.3.4 多倍率循环测试第67-68页
    5.4 本章小结第68-69页
    参考文献第69-70页
第六章 结论和展望第70-72页
    6.1 结论第70-71页
    6.2 主要创新点第71页
    6.3 展望第71-72页
附录第72-73页
致谢第73-74页

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