摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-37页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 碱金属离子电池简介 | 第12-14页 |
1.3 锂离子电池 | 第14-20页 |
1.3.1 锂离子电池的工作机制 | 第14-16页 |
1.3.2 锂离子电池的负极材料 | 第16-20页 |
1.4 钠离子电池 | 第20-25页 |
1.4.1 钠离子电池的工作机制 | 第20-22页 |
1.4.2 钠离子电池的负极材料 | 第22-25页 |
1.5 Ni_3S_2电极材料研究现状 | 第25-35页 |
1.5.1 二硫化三镍作为电极材料的应用 | 第25-30页 |
1.5.1.1 电极材料用二硫化三镍粉体 | 第26-29页 |
1.5.1.2 不同基底上负载二硫化三镍的电极材料 | 第29-30页 |
1.5.2 二硫化三镍作为电极材料的性能优化 | 第30-34页 |
1.5.2.1 二硫化三镍电极材料的结构优化 | 第31-32页 |
1.5.2.2 二硫化三镍电极材料的掺杂改性 | 第32页 |
1.5.2.3 二硫化三镍电极材料的复合与包覆改性 | 第32-34页 |
1.5.3 面临的问题与挑战 | 第34-35页 |
1.6 研究目的与主要内容 | 第35-37页 |
第2章 材料制备与表征方法 | 第37-44页 |
2.1 主要原料和设备 | 第37-38页 |
2.1.1 主要试剂和原料 | 第37-38页 |
2.1.2 实验设备与仪器 | 第38页 |
2.2 材料表征与测试 | 第38-40页 |
2.2.1 材料物相和组成分析 | 第38-39页 |
2.2.2 材料形貌与微观结构 | 第39-40页 |
2.2.3 材料元素价态分析 | 第40页 |
2.3 电池组装与性能测试 | 第40-42页 |
2.3.1 电极制备与电池组装 | 第40-41页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第41页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第41页 |
2.3.4 电化学交流阻抗测试 | 第41-42页 |
2.4 第一性原理计算 | 第42-44页 |
2.4.1 密度泛函理论 | 第42页 |
2.4.2 主要模块简介 | 第42-44页 |
第3章 基底的表面状态对Ni_3S_2的生长及电化学性能的影响 | 第44-61页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 研究方法 | 第45-46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-59页 |
3.3.1 基底表面状态对Ni_3S_2的生长过程的影响 | 第46-54页 |
3.3.2 基底表面状态对Ni_3S_2的电化学性能的影响 | 第54-59页 |
3.4 本章小结 | 第59-61页 |
第4章 Ni_3S_2/Ni电极材料结构设计与优化 | 第61-76页 |
4.1 引言 | 第61-62页 |
4.2 样品制备 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-74页 |
4.3.1 Ni_3S_2/Ni的物相组成和形貌结构特征 | 第62-66页 |
4.3.2 不同形貌结构Ni_3S_2/Ni电极材料的性能对比 | 第66-71页 |
4.3.3 Ni_3S_2/Ni电极材料的形貌与性能的关系 | 第71-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-76页 |
第5章 Ni_3S_2/Ni电极材料石墨烯包覆改性及机理研究 | 第76-92页 |
5.1 引言 | 第76-77页 |
5.2 研究方法 | 第77-79页 |
5.3 结果与讨论 | 第79-90页 |
5.3.1 物相组成和形貌 | 第79-82页 |
5.3.2 Ni_3S_2/Ni和RGO/Ni_3S_2/Ni的电化学性能表征 | 第82-86页 |
5.3.3 RGO与Ni_3S_2相互作用机理探讨 | 第86-90页 |
5.4 本章小结 | 第90-92页 |
第6章 Ni_3S_2/Ni电极材料ALD包覆改性及其动力学 | 第92-109页 |
6.1 引言 | 第92-94页 |
6.2 样品制备 | 第94-95页 |
6.3 结果与讨论 | 第95-107页 |
6.3.1 物相组成和形貌 | 第95-99页 |
6.3.2 电化学性能表征 | 第99-103页 |
6.3.3 动力学分析和机理探讨 | 第103-107页 |
6.4 本章小结 | 第107-109页 |
第7章 结论与创新点 | 第109-112页 |
7.1 主要结论 | 第109-110页 |
7.2 创新点 | 第110-112页 |
致谢 | 第112-113页 |
参考文献 | 第113-132页 |
附录 | 第132页 |