摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第12-22页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 水系锂离子电池的概述 | 第13-15页 |
1.2.1 锂离子电池的基本原理 | 第13-14页 |
1.2.2 水系锂离子电池的进展 | 第14页 |
1.2.3 水系锂离子电池负极材料概述 | 第14-15页 |
1.3 钠离子电池概述 | 第15-17页 |
1.3.1 钠离子电池的基本原理 | 第15-16页 |
1.3.2 钠离子电池的材料 | 第16-17页 |
1.4 镁离子电池概述 | 第17-18页 |
1.4.1 镁离子电池的研究背景 | 第17-18页 |
1.5 | 第18-19页 |
1.5.2 电容电池的研究现状 | 第18-19页 |
1.6 论文的选题目的、意义和内容 | 第19-22页 |
1.6.1 论文的目的和意义 | 第19-20页 |
1.6.2 论文的研究内容 | 第20-22页 |
第2章 实验部分 | 第22-32页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第22-24页 |
2.1.1 实验试剂 | 第22-23页 |
2.1.2 实验仪器 | 第23-24页 |
2.2 材料制备 | 第24-26页 |
2.3 材料物相表征 | 第26-27页 |
2.3.1 X射线衍射测试(XRD) | 第26页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第26-27页 |
2.3.3 能量弥散X射线谱 | 第27页 |
2.3.4 感耦等离子体原子发射光谱分析(ICP) | 第27页 |
2.3.5 拉曼光谱分析 | 第27页 |
2.4 电极的制备及测试系统的设计 | 第27-30页 |
2.4.1 集流体的前处理 | 第27-28页 |
2.4.2 钛框的前处理 | 第28页 |
2.4.3 电极的制备 | 第28-29页 |
2.4.4 测试系统的设计 | 第29-30页 |
2.5 电化学性能测试 | 第30-31页 |
2.5.1 循环伏安测试(CV) | 第30页 |
2.5.2 恒电流充放电测试(CP) | 第30-31页 |
2.5.3 电化学阻抗测试(EIS) | 第31页 |
2.6 本章小结 | 第31-32页 |
第3章 Ti_3AlC_2酸碱刻蚀脱Al制备Ti_3C_2T_x的研究 | 第32-46页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 不同刻蚀试剂的脱Al效果研究 | 第32-33页 |
3.2.1 XRD表征 | 第32-33页 |
3.2.2 SEM表征 | 第33页 |
3.3 HF刻蚀制备的Ti_3C_2T_x的研究 | 第33-42页 |
3.3.1 浓度的影响 | 第33-36页 |
3.3.2 反应时间的影响 | 第36-38页 |
3.3.3 温度的影响 | 第38-40页 |
3.3.4 EDS表征和Raman分析 | 第40-42页 |
3.4 超声时间对Ti_3C_2T_x剥离程度的影响 | 第42-44页 |
3.4.1 SEM表征 | 第42-43页 |
3.4.2 恒流充放电测试 | 第43-44页 |
3.5 本章小结 | 第44-46页 |
第4章 层状结构Ti_3C_2T_x在Na~+、Li~+、Mg~(2+)水溶液中电化学性能的研究 | 第46-80页 |
4.1 引言 | 第46页 |
4.2 Ti_3C_2T_x在钠离子水溶液中电化学性能研究 | 第46-59页 |
4.2.1 不同钠盐的影响 | 第46-49页 |
4.2.2 Na_2SO_4浓度的影响 | 第49-53页 |
4.2.3 Ti_3C_2T_x电极与AC电极的性能对比测试 | 第53-55页 |
4.2.4 以1 mol·dm~(-3) Na_2SO_4为电解液的λ-MnO_2/Ti_3C_2T_x电容电池性能研究 | 第55-59页 |
4.3 Ti_3C_2T_x在锂离子水溶液中电化学性能的研究 | 第59-71页 |
4.3.1 不同锂盐的影响 | 第60-63页 |
4.3.2 浓度的影响 | 第63-66页 |
4.3.3 0.5 mol·dm~(-3) Li_2SO_4为电解液的LiMn_2O_4/Ti_3C_2T_x电容电池性能研究 | 第66-71页 |
4.4 Ti_3C_2T_x在镁离子水溶液中电化学性能研究 | 第71-77页 |
4.4.1 镁盐的影响 | 第71-74页 |
4.4.2 浓度的影响 | 第74-77页 |
4.5 本章小结 | 第77-80页 |
结论 | 第80-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第92-94页 |
致谢 | 第94页 |