摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-21页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第9-10页 |
1.2 储氢材料及其机理的发展概况 | 第10-19页 |
1.2.1 氢能的制取和利用 | 第10-12页 |
1.2.2 储氢电池负极材料 | 第12-16页 |
1.2.3 储氢材料的储氢机理 | 第16-17页 |
1.2.4 储氢材料的制备方法 | 第17-18页 |
1.2.5 钴-硫储氢材料的研究进展 | 第18-19页 |
1.3 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料和实验方法 | 第21-27页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第21-22页 |
2.1.1 实验原料试剂 | 第21页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第21-22页 |
2.2 电极材料的合成和电极的制备 | 第22-23页 |
2.2.1 电极材料的合成 | 第22页 |
2.2.2 电极的制备 | 第22-23页 |
2.3 电极材料电化学储氢性能测试 | 第23-25页 |
2.3.1 活化性能和循环稳定性测试 | 第23-24页 |
2.3.2 高倍率放电性能测试 | 第24-25页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第25页 |
2.4 材料微观结构分析 | 第25-27页 |
2.4.1 X 射线衍射(XRD)分析 | 第25页 |
2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第25-26页 |
2.4.3 透射电子显微镜(TEM)分析 | 第26页 |
2.4.4 X 射线光电子能谱(XPS)分析 | 第26-27页 |
第3章 钴-硫电极材料制备及其电化学储氢性能研究 | 第27-43页 |
3.1 引言 | 第27-28页 |
3.2 钴-硫电极材料制备及其电化学储氢性能 | 第28-38页 |
3.2.1 材料的制备 | 第28页 |
3.2.2 材料的活化性能 | 第28-30页 |
3.2.3 材料的最大放电容量 | 第30-31页 |
3.2.4 材料的充放电曲线 | 第31-32页 |
3.2.5 材料的循环稳定性 | 第32-34页 |
3.2.6 材料的高倍率放电性能 | 第34-36页 |
3.2.7 材料的循环伏安曲线 | 第36-37页 |
3.2.8 材料的放电机理 | 第37-38页 |
3.3 球磨参数对材料组分结构和性能的影响 | 第38-42页 |
3.3.1 球磨转速和配比对材料成分和性能的影响 | 第38-39页 |
3.3.2 球磨转速和配比对材料形貌和性能的影响 | 第39-41页 |
3.3.3 时间的影响 | 第41-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第4章 石墨烯改性 Co9S8材料制备及其储氢性能研究 | 第43-53页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 石墨烯改性 Co9S8电极材料的制备 | 第43-47页 |
4.2.1 材料的制备 | 第43-45页 |
4.2.2 材料的结构与形貌 | 第45-47页 |
4.3 石墨烯改性 Co9S8电极材料的电化学性能研究 | 第47-52页 |
4.3.1 材料的最大放电容量 | 第47-48页 |
4.3.2 材料的充放电曲线 | 第48页 |
4.3.3 材料的循环稳定性和高倍率放电性能 | 第48-51页 |
4.3.4 材料的放电机理 | 第51-52页 |
4.4 本章小结 | 第52-53页 |
结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-59页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第59-61页 |
致谢 | 第61页 |