摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 课题背景 | 第9-11页 |
1.2 二维材料的研究现状及进展 | 第11-15页 |
1.2.1 二维材料的分类 | 第11-13页 |
1.2.2 二维材料的制备工艺 | 第13-15页 |
1.2.3 二维材料的应用 | 第15页 |
1.3 MXene材料的研究现状及进展 | 第15-20页 |
1.3.1 MXene材料的制备 | 第15-17页 |
1.3.2 MXene的结构 | 第17-18页 |
1.3.3 MXene的物理性能 | 第18-19页 |
1.3.4 MXene的应用及展望 | 第19-20页 |
1.4 主要内容 | 第20-22页 |
第2章 试验与分析测试方法 | 第22-28页 |
2.1 试验原料 | 第22页 |
2.2 制备工艺 | 第22-25页 |
2.2.1 MAX相的制备 | 第22-23页 |
2.2.2 MAX的腐蚀 | 第23-24页 |
2.2.3 Ti_3C_2 纳米片的剥离 | 第24-25页 |
2.3 表征测试方法 | 第25-28页 |
2.3.1 XRD物相分析 | 第25-26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)观察及能谱分析(EDS) | 第26页 |
2.3.3 透射电子显微镜(TEM)观察 | 第26页 |
2.3.4 高分辨透射电子显微镜(HRTEM)观察 | 第26页 |
2.3.5 气体吸附分析 | 第26-27页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第27页 |
2.3.7 LIBs中的充放电特性 | 第27-28页 |
第3章 Al/Sn元素添加量对Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 的影响 | 第28-35页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 Al元素添加量对Ti_3Al C_2 陶瓷的影响 | 第28-31页 |
3.2.1 对烧结后块体尺寸、质量和密度的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 Ti_3Al C_2 的物相分析 | 第29-30页 |
3.2.3 Ti_3Al C_2 的形貌及成分分析 | 第30-31页 |
3.3 Sn元素添加量对Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 陶瓷的影响 | 第31-34页 |
3.3.1 Sn元素添加量对烧结后块体尺寸、质量和密度的影响 | 第31-32页 |
3.3.2 Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 的物相分析 | 第32-33页 |
3.3.3 Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 的形貌及成分分析 | 第33-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 的HF酸腐蚀工艺研究 | 第35-44页 |
4.1 引言 | 第35页 |
4.2 腐蚀时间对Ti_3Al C_2 分层的影响 | 第35-38页 |
4.2.1 腐蚀产物的物相分析 | 第35-36页 |
4.2.2 腐蚀产物形貌及成分分析 | 第36-38页 |
4.3 HF酸浓度对Ti_3Al C_2 分层的影响 | 第38-41页 |
4.3.1 腐蚀产物的物相分析 | 第38-39页 |
4.3.2 腐蚀产物的显微组织形貌 | 第39-40页 |
4.3.3 腐蚀产物的比表面积 | 第40-41页 |
4.4 Ti_3(Alx Sn1-x)C_2 相的分层 | 第41-43页 |
4.4.1 腐蚀产物的物相分析 | 第41页 |
4.4.2 腐蚀产物的显微组织形貌及成分分析 | 第41-43页 |
4.5 本章小结 | 第43-44页 |
第5章 Ti_3C_2 纳米片的剥离及在LIBs的充放电特性 | 第44-60页 |
5.1 引言 | 第44页 |
5.2 超声液相剥离 | 第44-48页 |
5.2.1 液相剥离产物的物相分析 | 第44-45页 |
5.2.2 液相剥离产物的显微组织形貌分析 | 第45-48页 |
5.3 快速加热辅助超声剥离 | 第48-55页 |
5.3.1 快速加热辅助超声剥离产物的物相分析 | 第48页 |
5.3.2 快速加热辅助超声剥离产物的显微形貌分析 | 第48-50页 |
5.3.3 快速加热辅助超声剥离产物的XPS分析 | 第50-55页 |
5.4 LIBs中的充放电特性 | 第55-59页 |
5.4.1 层间距对Ti_3C_2 电化学性能的影响 | 第55-57页 |
5.4.2 快速加热对Ti_3C_2Tx电化学性能的影响 | 第57-59页 |
5.5 本章小结 | 第59-60页 |
结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-67页 |
攻读硕士学位期间所获得的科研成果 | 第67-69页 |
致谢 | 第69页 |