金属铋化物电极在锂/钠离子电池中的应用研究

摘要第5-7页
abstract第7-14页
第一章绪论第14-24页
    1.1引言第14-15页
    1.2锂钠离子电池发展第15-16页
        1.2.1锂离子电池的发展第15页
        1.2.2钠离子电池的发展第15-16页
    1.3电池结构和工作原理第16-18页
        1.3.1电池结构第16-17页
        1.3.2电池工作原理第17-18页
    1.4锂钠离子电池负极材料的研究现状第18-20页
        1.4.1嵌入脱嵌型碳材料第18-19页
        1.4.2合金类材料第19页
        1.4.3过渡金属化合物材料第19-20页
    1.5金属有机框架材料在电池中的应用第20-22页
    1.6本论文的选题来源及意义和主要内容第22-24页
        1.6.1论文选题来源及意义第22页
        1.6.2论文主要内容第22-24页
第二章实验方法和原理第24-29页
    2.1实验试剂和仪器设备第24-25页
        2.1.1实验试剂第24页
        2.1.2实验仪器设备第24-25页
    2.2材料表征与分析方法第25-27页
        2.2.1X射线衍射表征(XRD)第25页
        2.2.2X射线光电子能谱(XPS)第25-26页
        2.2.3氮气吸脱附测试(BET)第26页
        2.2.4扫描电子显微镜(SEM)第26页
        2.2.5投射电子显微镜(TEM)第26页
        2.2.6傅立叶红外光谱测试(FT-IR)第26页
        2.2.7热重分析(TG)第26-27页
    2.3电极的制备和纽扣式电池的组装第27页
        2.3.1电极极片的制备第27页
        2.3.2电池的组装第27页
    2.4电化学性能测试第27-28页
        2.4.1循环伏安测试第27-28页
        2.4.2充放电测试第28页
        2.4.3电化学阻抗测试第28页
    2.5本章小结第28-29页
第三章碳包覆由Bi-BTC衍生的铋微球作为一种有前景的锂离子电池负极材料第29-45页
    3.1引言第29-30页
    3.2实验部分第30-32页
        3.2.1材料的制备第30-31页
            3.2.1.1Bi-BTC的制备第30-31页
            3.2.1.2三种Bi的制备第31页
            3.2.1.3Bi/C的制备第31页
        3.2.2材料的电化学测试第31-32页
    3.3结果与讨论第32-44页
        3.3.1Bi/C复合物的结构表征第32-38页
            3.3.1.1XRD分析第32页
            3.3.1.2XPS分析第32-34页
            3.3.1.3红外光谱分析第34页
            3.3.1.4热重分析第34-35页
            3.3.1.5H2-TPR表征第35-36页
            3.3.1.6形貌表征第36-38页
            3.3.1.7氮气等温吸脱附分析第38页
        3.3.2Bi/C复合物的储锂性能测试第38-44页
            3.3.2.1循环伏安曲线分析第38-39页
            3.3.2.2电化学阻抗分析第39-40页
            3.3.2.3充放电曲线分析第40-41页
            3.3.2.4倍率性能分析第41页
            3.3.2.5循环性能分析第41-43页
            3.3.2.6测试后形貌分析第43-44页
    3.4本章小结第44-45页
第四章Bi2S3/C复合材料的合成及其电化学性能的研究第45-66页
    4.1引言第45-46页
    4.2实验部分第46-47页
        4.2.1材料的制备第46页
            4.2.1.1Bi2S3的制备第46页
            4.2.1.2Bi2S3/C的制备第46页
            4.2.1.3Bi2S3@RGO的制备第46页
        4.2.2材料的电化学测试第46-47页
    4.3结果与讨论第47-64页
        4.3.1Bi2S3/C复合物的结构表征第47-53页
            4.3.1.1XRD分析第47-48页
            4.3.1.2XPS分析第48-49页
            4.3.1.3红外光谱分析第49页
            4.3.1.4氮气等温吸脱附分析第49-51页
            4.3.1.5形貌表征第51-53页
        4.3.2Bi2S3/C复合物的储锂性能测试第53-60页
            4.3.2.1循环伏安曲线分析第53-55页
            4.3.2.2充放电曲线分析第55-56页
            4.3.2.3倍率性能分析第56-57页
            4.3.2.4循环性能分析第57-58页
            4.3.2.5与其他文献数据做对比第58-59页
            4.3.2.6电化学测试后的形貌分析第59-60页
            4.3.2.7电化学阻抗分析第60页
        4.3.3Bi2S3/C复合物的储钠性能测试第60-64页
            4.3.3.1循环伏安曲线分析第60-61页
            4.3.3.2充放电曲线分析第61-62页
            4.3.3.3倍率性能分析第62-63页
            4.3.3.4循环性能分析第63-64页
            4.3.3.5电化学阻抗分析第64页
    4.4本章小结第64-66页
第五章Bi2O3,Bi2Se3,Bi2Te3的合成及其电化学性能比较第66-73页
    5.1引言第66页
    5.2实验部分第66-67页
        5.2.1材料的制备第66-67页
            5.2.1.1Bi2O3的制备第66-67页
            5.2.1.2Bi2Se3的制备第67页
            5.2.1.3Bi2Te3的制备第67页
        5.2.2材料的电化学测试第67页
    5.3结果与讨论第67-72页
        5.3.1Bi2O3,Bi2Se3和Bi2Te3的结构表征第67-69页
            5.3.1.1XRD分析第67-68页
            5.3.1.2形貌表征第68-69页
        5.3.2Bi2O3,Bi2Se3和Bi2Te3的储锂性能测试第69-72页
            5.3.2.1三种化合物循环伏安曲线分析第69-70页
            5.3.2.2三种化合物与Bi2S3充放电性能比较第70页
            5.3.2.3四种铋化物倍率性能比较第70-71页
            5.3.2.4四种铋化物循环性能比较第71页
            5.3.2.5四种铋化物电化学阻抗分析第71-72页
    5.4本章小结第72-73页
第六章总结与展望第73-75页
    6.1本课题的研究内容总结第73-74页
    6.2展望第74-75页
参考文献第75-80页
攻读硕士学位期间发表的学术论文及取得的相关科研成果第80-81页
致谢第81-82页

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