首页--工业技术论文--一般工业技术论文--工程材料学论文--复合材料论文

硫化铋纳米复合材料的制备及其储钠性能的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-28页
    1.1 课题研究背景及意义第9-10页
    1.2 钠离子电池结构及工作原理第10-12页
    1.3 钠离子电池负极材料研究进展第12-23页
        1.3.1 嵌入型材料第12-16页
        1.3.2 合金型材料第16-19页
        1.3.3 转化型材料第19-23页
    1.4 硫化铋材料在钠离子电池中的研究进展第23-26页
    1.5 课题设计思路及主要实验内容第26-28页
第2章 实验部分第28-36页
    2.1 实验药品与实验仪器第28-30页
        2.1.1 实验药品第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29-30页
    2.2 Bi_2S_3纳米管复合材料的制备第30页
        2.2.1 Bi_2S_3纳米管的制备第30页
        2.2.2 Bi_2S_3@C纳米管复合材料的制备第30页
        2.2.3 Bi_2S_3@TiO_2纳米管复合材料的制备第30页
    2.3 Bi_2S_3/rGO复合材料的制备第30-31页
        2.3.1 氧化石墨烯的制备第31页
        2.3.2 Bi_2S_3/rGO复合材料的制备第31页
        2.3.3 Bi_2S_3纳米棒的制备第31页
    2.4 材料的结构表征第31-33页
        2.4.1 X射线衍射分析第32页
        2.4.2 扫描电子显微镜分析第32页
        2.4.3 X射线能谱测试第32页
        2.4.4 热重分析第32页
        2.4.5 氮气吸脱附测试第32-33页
    2.5 扣式钠离子电池的组装第33-34页
        2.5.1 电极的制备第33页
        2.5.2 电池的装配第33-34页
    2.6 电化学性能测试第34-36页
        2.6.1 循环伏安测试第34页
        2.6.2 恒流充放电测试第34-35页
        2.6.3 交流阻抗测试第35-36页
第3章 Bi_2S_3纳米管复合材料的制备及其储钠性能的研究第36-56页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 Bi_2S_3纳米管的制备第37-40页
        3.2.1 导向剂对纳米材料形貌的影响第37-38页
        3.2.2 Bi_2S_3纳米管的物理表征第38-40页
    3.3 Bi_2S_3@C复合材料的制备及电化学性能测试第40-48页
        3.3.1 Bi_2S_3@C复合材料的物理表征第40-43页
        3.3.2 Bi_2S_3@C复合材料的电化学性能表征第43-48页
    3.4 Bi_2S_3@TiO_2复合材料的制备及电化学性能测试第48-54页
        3.4.1 Bi_2S_3@TiO_2复合材料的物理表征第48-50页
        3.4.2 Bi_2S_3@TiO_2复合材料的电化学性能表征第50-54页
    3.5 本章小结第54-56页
第4章 Bi_2S_3/rGO复合材料的制备及其储钠性能的研究第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 Bi_2S_3/rGO复合材料的制备第57页
    4.3 Bi_2S_3/rGO复合材料的物理表征第57-60页
    4.4 石墨烯加入量对复合材料的影响第60-63页
        4.4.1 石墨烯加入量对材料电化学性能的影响第60-62页
        4.4.2 石墨烯加入量对材料形貌的影响第62-63页
    4.5 Bi_2S_3/rGO复合材料的电化学性能测试第63-68页
    4.6 本章小结第68-70页
结论第70-71页
参考文献第71-77页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第77-79页
致谢第79页

论文共79页,点击 下载论文
上一篇:亭南煤矿一盘区建筑物下开采技术研究
下一篇:自催化制备金属粒子/二氧化硅纳米复合胶囊及其结构调控