非計量比硫化鈷Co 1-x S的可控制備及其電化學性能研究
發(fā)布時間:2024-05-15 19:30
自鋰離子電池商業(yè)化以來,已在筆記本電腦、電動自行車等移動電子設備等方面得到廣泛應用。作為儲能設備,鋰離子電池還可以應用于風能、太陽能等間歇性清潔能源的利用和開發(fā);然而,隨著電動汽車與智能電網(wǎng)的發(fā)展,對其能量密度和功率密度提出更高的要求,因此,研究和開發(fā)高性能鋰離子電池的電極材料是能源、材料和化學等交叉領域的研究熱點。目前,商用鋰離子電池的石墨負極,其理論比容量僅為372 mAh g-1;與之相比,過渡金屬硫化物作為鋰離子電池負極材料具有相對較高理論容量(500-800 mAh g-1)。在過渡金屬硫化物中,具有不同化學計量比的硫化鈷(如Co1-xS(0 ≤x≤0.5)、CoS、CoS2、Co3S4和Co9S8)因其相對較高的電導率被視為具有潛在價值的負極材料;但是,其可逆儲鋰機制或其高比容量機制,目前尚不明確。本論文先研究了 CoS2納米球狀聚集體的制備與電化學性能,在此基礎上研究了非計量比硫化鈷Co1-xS的可控制備及其作為鋰離子電池負極活性物質(zhì)的高容量機制,并探討了高導電性碳材料的添加及其復合物電極界面存儲對電化學性能提升的作用,主要內(nèi)容為:1.CoS2和CNT-CoS2納米球狀聚...
【文章頁數(shù)】:94 頁
【學位級別】:碩士
【文章目錄】:
中文摘要
ABSTRACT
符號說明
第一章 緒論
1.1 引言
1.2 鉀離子電池負極材料
1.2.1 嵌—脫機理負極材料
1.2.2 合金化—去合金化機理負極材料
1.2.3 轉(zhuǎn)化機制負極材料
1.3 硫化鈷材料研究進展
1.3.1 通過改善材料結(jié)構(gòu)來提高電化學性能進展
1.3.2 通過與碳材料復合提高來電化學性能進展
1.4 界面存儲的研究
1.5 本論文的選題背景與主要研究內(nèi)容
參考文獻
第二章 水熱法構(gòu)筑中間體CoS2納米球狀聚集體及其電化學性能研究
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗藥品及儀器
2.2.2 CoS2和CNT-CoS2的合成
2.2.3 結(jié)構(gòu)表征
2.2.4 電化學測試
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 CoS2和CNT-CoS2納米球的結(jié)構(gòu)表征
2.3.2 CoS2及CNT-CoS2的電化學性能
2.4 本章小結(jié)
參考文獻
第三章 派生的Co1-xS@C介孔納米球的制備及其高性能機制
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗藥品及儀器
3.2.2 Co1-xS@C和CNT-Co1-xS@C的合成
3.2.3 結(jié)構(gòu)表征
3.2.4 電化學測試
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 CNT-Co1-xS@C介孔納米球的結(jié)構(gòu)表征
3.3.2 CNT-Co1-xS@C高性能機理
3.4 本章小結(jié)
參考文獻
總結(jié)
致謝
攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術論文目錄
學位論文評閱及答辯情況表
本文編號:3974116
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第一章 緒論
1.1 引言
1.2 鉀離子電池負極材料
1.2.1 嵌—脫機理負極材料
1.2.2 合金化—去合金化機理負極材料
1.2.3 轉(zhuǎn)化機制負極材料
1.3 硫化鈷材料研究進展
1.3.1 通過改善材料結(jié)構(gòu)來提高電化學性能進展
1.3.2 通過與碳材料復合提高來電化學性能進展
1.4 界面存儲的研究
1.5 本論文的選題背景與主要研究內(nèi)容
參考文獻
第二章 水熱法構(gòu)筑中間體CoS2納米球狀聚集體及其電化學性能研究
2.1 引言
2.2 實驗部分
2.2.1 實驗藥品及儀器
2.2.2 CoS2和CNT-CoS2的合成
2.2.3 結(jié)構(gòu)表征
2.2.4 電化學測試
2.3 結(jié)果與討論
2.3.1 CoS2和CNT-CoS2納米球的結(jié)構(gòu)表征
2.3.2 CoS2及CNT-CoS2的電化學性能
2.4 本章小結(jié)
參考文獻
第三章 派生的Co1-xS@C介孔納米球的制備及其高性能機制
3.1 引言
3.2 實驗部分
3.2.1 實驗藥品及儀器
3.2.2 Co1-xS@C和CNT-Co1-xS@C的合成
3.2.3 結(jié)構(gòu)表征
3.2.4 電化學測試
3.3 結(jié)果與討論
3.3.1 CNT-Co1-xS@C介孔納米球的結(jié)構(gòu)表征
3.3.2 CNT-Co1-xS@C高性能機理
3.4 本章小結(jié)
參考文獻
總結(jié)
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