摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第11-33页 |
1.1 引言 | 第11-13页 |
1.2 熔盐及其电化学 | 第13-14页 |
1.3 镍钛合金的概述 | 第14-17页 |
1.3.1 钛的性质与应用 | 第15页 |
1.3.2 镍的性质与应用 | 第15-16页 |
1.3.3 镍钛合金的性质与应用 | 第16-17页 |
1.4 碳化物衍生碳的概述 | 第17-24页 |
1.4.1 碳化物衍生碳的制备 | 第17-21页 |
1.4.1.1 卤素蚀刻法 | 第17-19页 |
1.4.1.2 碳化物热分解法 | 第19页 |
1.4.1.3 超临界水淋溶法 | 第19-20页 |
1.4.1.4 碳化钙无机盐反应法 | 第20-21页 |
1.4.2 碳化物衍生碳的结构与组成 | 第21页 |
1.4.3 碳化物衍生碳的应用 | 第21-24页 |
1.4.3.1 蛋白质吸附 | 第21-22页 |
1.4.3.2 气体吸附与储存 | 第22-23页 |
1.4.3.3 摩擦润滑涂层 | 第23页 |
1.4.3.4 催化剂载体 | 第23页 |
1.4.3.5 超级电容器 | 第23-24页 |
1.4.3.6 储锂 | 第24页 |
1.5 锂离子电池概述 | 第24-32页 |
1.5.1 结构及原理 | 第24-26页 |
1.5.2 正极材料 | 第26-28页 |
1.5.3 负极材料 | 第28-29页 |
1.5.4 碳负极材料 | 第29-32页 |
1.5.4.1 石墨化碳材料 | 第29-30页 |
1.5.4.2 中间相碳微球 | 第30页 |
1.5.4.3 无定形碳材料 | 第30-31页 |
1.5.4.4 焦炭类 | 第31页 |
1.5.4.5 纳米碳质材料 | 第31页 |
1.5.4.6 其他掺杂型碳材料 | 第31-32页 |
1.6 本课题的研究内容和意义 | 第32-33页 |
第2章 实验过程及实验方法 | 第33-47页 |
2.1 主要试剂与仪器 | 第33-35页 |
2.1.1 主要试剂 | 第33-34页 |
2.1.2 主要设备 | 第34-35页 |
2.2 实验原理与流程 | 第35-36页 |
2.2.1 基本原理 | 第35页 |
2.2.2 实验装置图及实验流程 | 第35-36页 |
2.3 实验步骤 | 第36-37页 |
2.3.1 制备电极材料 | 第36页 |
2.3.2 熔盐预处理 | 第36-37页 |
2.3.3 电解制备产物 | 第37页 |
2.4 产物表征与测试 | 第37-41页 |
2.4.1 表征方法 | 第37-40页 |
2.4.1.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第38页 |
2.4.1.2 X-射线衍射(XRD) | 第38-39页 |
2.4.1.3 热重-差示扫描量热仪(TG-DSC) | 第39页 |
2.4.1.4 透射电子显微镜(TEM) | 第39页 |
2.4.1.5 拉曼光谱(Raman) | 第39-40页 |
2.4.1.6 红外光谱(IR) | 第40页 |
2.4.2 组装锂电池 | 第40-41页 |
2.5 电解体系的确定 | 第41-47页 |
2.5.1 电极材料 | 第41页 |
2.5.2 熔盐电解质 | 第41-42页 |
2.5.3 电解温度 | 第42-44页 |
2.5.4 电解电压 | 第44-47页 |
第3章 实验结果与讨论 | 第47-61页 |
3.1 电解过程分析 | 第47-48页 |
3.2 表征结果 | 第48-57页 |
3.2.1 钛镍合金 | 第48-51页 |
3.2.1.1 SEM-EDS | 第48-50页 |
3.2.1.2 XRD | 第50-51页 |
3.2.2 碳化钛衍生碳 | 第51-57页 |
3.2.2.1 XRD | 第51-52页 |
3.2.2.2 SEM | 第52-53页 |
3.2.2.3 Raman | 第53-54页 |
3.2.2.4 IR | 第54-55页 |
3.2.2.5 TEM | 第55-56页 |
3.2.2.6 TG-DSC | 第56-57页 |
3.3 衍生碳储锂性能的初步研究 | 第57-61页 |
3.3.1 负极材料理论比容量的计算 | 第58页 |
3.3.2 倍率充放电性能 | 第58-59页 |
3.3.3 初步研究的结果 | 第59-61页 |
第4章 结论 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-71页 |
致谢 | 第71页 |