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碳化钛材料作为二次电池负极材料的设计、电性能研究及动力学探索

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碳化钛材料作为二次电池负极材料的设计、电性能研究及动力学探索
论文目录
 
摘要第1-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第14-30页
    1.1 引言第14页
    1.2 二次离子电池的发展史第14-17页
        1.2.1 锂离子电池的发展史第14-15页
        1.2.2 钠离子电池的发展史第15-16页
        1.2.3 钾离子电池的发展史第16-17页
    1.3 二次电池的组成及其工作原理第17-18页
    1.4 二次电池负极材料的研究进展第18-27页
        1.4.1 碳类材料第19-22页
        1.4.2 “零应力”NASICON材料第22页
        1.4.3 合金类材料第22-24页
        1.4.4 过渡金属氧化物第24-25页
        1.4.5 金属硫化物第25页
        1.4.6 二维MXenes材料第25-27页
    1.5 本论文的研究内容及创新点第27-30页
        1.5.1 研究内容第28页
        1.5.2 创新点第28-30页
第二章 材料的合成及物性表征手段第30-36页
    2.1 合成方法第30页
        2.1.1 球磨法第30页
        2.1.2 溶液浸泡法第30页
    2.2 药品与试剂第30-31页
    2.3 仪器和设备第31-32页
    2.4 材料的表征手段第32-34页
        2.4.1 X射线衍射分析(XRD)第32页
        2.4.2 傅里叶红外光谱分析(FT-IR)第32页
        2.4.3 拉曼光谱分析(Raman)第32-33页
        2.4.4 X射线光电子能谱分析(XPS)第33页
        2.4.5 比表面积及孔径分析(BET)第33页
        2.4.6 扫描电子显微镜(SEM)第33页
        2.4.7 透射电子显微镜(TEM)第33-34页
        2.4.8 原子力显微镜(AFM)第34页
    2.5 电化学测试第34-36页
        2.5.1 电池的制备第34-35页
        2.5.2 循环伏安法(CV)第35页
        2.5.3 电化学阻抗法(EIS)第35-36页
第三章 Ti_3C_2 MXenes作为锂离子电池负极材料第36-44页
    3.1 引言第36-37页
    3.2 实验部分第37页
        3.2.1 Ti_3C_2 MXenes材料的制备第37页
        3.2.2 Ti_3C_2 MXenes材料的表征及电池的制备第37页
    3.3 结果与讨论第37-43页
        3.3.1 Ti_3C_2 的物相分析及拉曼光谱分析第37-38页
        3.3.2 BM-Ti_3C_2 的光电子能谱分析第38-39页
        3.3.3 BM-Ti_3C_2与NBM-Ti_3C_2 的扫描电镜图第39-40页
        3.3.4 BM-Ti_3C_2与NBM-Ti_3C_2 的循环伏安图及充放电曲线分析第40-41页
        3.3.5 BM-Ti_3C_2与NBM-Ti_3C_2在不同温度下电化学储锂性能对比第41-43页
    3.4 本章小结第43-44页
第四章 硫修饰Ti_3C_2 MXenes材料的制备及电性能研究第44-60页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 硫修饰Ti_3C_2 MXenes材料的合成第45页
        4.2.2 材料的表征及电池的制备第45-46页
    4.3 结果与讨论第46-57页
        4.3.1 三种碳化钛材料的物相分析及拉曼结构分析第46-47页
        4.3.2 硫修饰碳化钛材料的红外分析第47页
        4.3.3 三种碳化钛材料的X射线光电子能谱分析第47-49页
        4.3.4 三种碳化钛材料的电镜图第49-52页
        4.3.5 三种碳化钛材料的电性能分析第52-57页
    4.4 NaPO_4-Ti_3C_2 MXenes作为钠离子电池负极材料第57-59页
        4.4.1 实验部分第57-58页
        4.4.2 电化学性能第58-59页
    4.5 本章小结第59-60页
第五章 硫修饰Ti_3C_2 MXenes材料储钠动力学研究第60-74页
    5.1 引言第60-61页
    5.2 实验结果与讨论第61-73页
        5.2.1 硫修饰碳化钛材料的比表面积及孔径分析第61页
        5.2.2 硫修饰Ti_3C_2 MXenes电化学机理分析第61-62页
        5.2.3 硫修饰Ti_3C_2 MXenes赝电容类型分析第62-65页
        5.2.4 硫修饰Ti_3C_2 MXenes的赝电容贡献第61-66页
        5.2.5 硫修饰Ti_3C_2 MXenes活化能的计算第66-67页
        5.2.6 硫修饰Ti_3C_2 MXenes材料的离子扩散系数第67-70页
        5.2.7 硫修饰Ti_3C_2 MXenes钠离子扩散活化能的计算第70页
        5.2.8 硫修饰Ti_3C_2 MXenes材料的外原位测试分析第70-73页
    5.3 本章小结第73-74页
结论与展望第74-76页
    6.1 结论第74-75页
    6.2 展望第75-76页
参考文献第76-92页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第92-94页
致谢第94-96页
附件第96页

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