摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-26页 |
1.1 前言 | 第14页 |
1.2 过渡金属钒基氧化物的制备及其电化学性能 | 第14-21页 |
1.2.1 五氧化二钒的制备及其电化学性能 | 第15-17页 |
1.2.2 三氧化二钒的制备及其电化学性能 | 第17-19页 |
1.2.3 二氧化钒的制备及其电化学性能 | 第19-21页 |
1.3 过渡金属钒基氮化物的制备及其电化学性能 | 第21-24页 |
1.3.1 过渡金属钒基氮化物的性质 | 第21页 |
1.3.2 过渡金属钒基氮化物的制备方法 | 第21-22页 |
1.3.3 过渡金属钒基氮化物的电化学性能 | 第22-24页 |
1.4 选题的目的和意义 | 第24页 |
1.5 本课题的主要研究内容 | 第24-26页 |
第二章 实验与测试方法 | 第26-36页 |
2.1 研究方案 | 第26页 |
2.2 主要实验原料 | 第26-28页 |
2.2.1 偏钒酸铵 | 第26页 |
2.2.2 氨水 | 第26-27页 |
2.2.3 鳞片石墨 | 第27页 |
2.2.4 其它实验原料 | 第27页 |
2.2.5 电池组装原材料 | 第27-28页 |
2.3 实验仪器与设备 | 第28-29页 |
2.3.1 材料制备设备 | 第28-29页 |
2.3.2 材料表征设备 | 第29页 |
2.4 实验方法 | 第29-31页 |
2.4.1 氧化石墨稀(GO)的制备 | 第30页 |
2.4.2 石墨烯-钒氧化物(G-VO_x)前驱体的制备 | 第30页 |
2.4.3 三氧化二钒-石墨烯(V_2O_3-RGO)三维凝胶的样品制备 | 第30-31页 |
2.4.4 石墨烯-氮化钒量子点(G-VNQD)三维凝胶的样品制备 | 第31页 |
2.5 分析表征方法 | 第31-32页 |
2.5.1 扫描电子显微镜(SEM) | 第31页 |
2.5.2 透射电子电镜(TEM)与高分辨透射电镜(HRTEM) | 第31页 |
2.5.3 X射线衍射仪(XRD) | 第31页 |
2.5.4 氮吸附测试仪 | 第31页 |
2.5.5 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第31-32页 |
2.5.6 有机元素分析仪 | 第32页 |
2.6 储锂性能测试 | 第32-33页 |
2.6.1 电池组装 | 第32页 |
2.6.2 恒流充放电测试 | 第32页 |
2.6.3 交流阻抗(AC)测试 | 第32-33页 |
2.7 氧还原反应(ORR)催化性能测试 | 第33-36页 |
2.7.1 作电极的制备 | 第33-34页 |
2.7.2 循环伏安(CV)测试 | 第34页 |
2.7.3 旋转圆环圆盘电极(RRDE)测试 | 第34-35页 |
2.7.4 稳定性测试 | 第35-36页 |
第三章 三氧化二钒-石墨烯三维凝胶的制备及其储锂性能 | 第36-46页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 三氧化二钒-石墨烯三维凝胶的制备 | 第37-38页 |
3.3 三氧化二钒-石墨烯三维凝胶的形貌和结构 | 第38-42页 |
3.4 三氧化二钒-石墨烯三维凝胶的形成机理 | 第42-43页 |
3.5 三氧化二钒-石墨烯三维凝胶的储锂性能研究 | 第43-45页 |
3.6 小结 | 第45-46页 |
第四章 氮化钒-石量烯三维凝胶的制备及其储锂性能 | 第46-60页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 氮化钒-石墨烯三维凝胶的制备 | 第47-48页 |
4.3 氮化钒-石墨烯三维凝胶的形貌和结构 | 第48-54页 |
4.4 氮化钒-石墨烯三维凝胶的形成机理 | 第54-55页 |
4.5 氮化钒-石墨烯三维凝胶的储锂性能研究 | 第55-58页 |
4.6 小结 | 第58-60页 |
第五章 氮化钒-石墨烯三维凝胶的氧还原反应(ORR)催化性能 | 第60-70页 |
5.1 引言 | 第60-61页 |
5.2 氮化钒-石墨烯三维凝胶的形貌和结构分析 | 第61-62页 |
5.3 氮化钒-石墨烯三维凝胶的ORR催化性能 | 第62-69页 |
5.3.1 氮化钒-石墨烯三维凝胶的催化活性和耐甲醇性能 | 第63-64页 |
5.3.2 氮化钒-石墨烯三维凝胶的电催化性能评估 | 第64-68页 |
5.3.3 氮化钒-石墨烯三维凝胶的稳定性 | 第68-69页 |
5.4 小结 | 第69-70页 |
第六章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-82页 |
致谢 | 第82-84页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第84-86页 |
作者和导师简介 | 第86-88页 |
附件 | 第88-89页 |