中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第10-15页 |
1.2.1 锂离子电池的工作原理 | 第10-12页 |
1.2.2 锂离子电池的优缺点 | 第12页 |
1.2.3 锂离子电池负极材料的研究进展 | 第12-15页 |
1.2.3.1 碳材料 | 第13-14页 |
1.2.3.2 硅基负极材料 | 第14页 |
1.2.3.3 锡基负极材料 | 第14-15页 |
1.3 锂-硫电池简介 | 第15-21页 |
1.3.1 锂-硫电池的工作原理及特点 | 第16-17页 |
1.3.2 锂-硫电池的局限 | 第17页 |
1.3.3 锂-硫电池正极材料的发展 | 第17-21页 |
1.3.3.1 碳-硫复合材料 | 第18-19页 |
1.3.3.2 导电聚合物-硫复合材料 | 第19-20页 |
1.3.3.3 氧化物-硫复合材料 | 第20-21页 |
1.4 本文研究目的和内容 | 第21-22页 |
第二章 实验原理和方法 | 第22-28页 |
2.1 实验试剂与设备 | 第22-23页 |
2.1.1 主要试剂和材料 | 第22-23页 |
2.1.2 实验设备 | 第23页 |
2.2 材料的表征测试方法和技术 | 第23-25页 |
2.2.1 热分析技术(TGA) | 第23-24页 |
2.2.2 X射线衍射技术(XRD) | 第24页 |
2.2.3 拉曼光谱(Raman) | 第24页 |
2.2.4 扫描电子显微镜技术(SEM) | 第24页 |
2.2.5 透射电子显微镜技术(TEM) | 第24页 |
2.2.6 氮气吸脱附测试(BET) | 第24-25页 |
2.2.7 X射线光电子能谱(XPS) | 第25页 |
2.3 材料的电化学测试方法及技术 | 第25-28页 |
2.3.1 扣式电池的组装 | 第25-26页 |
2.3.2 电极的制备 | 第26页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第26-27页 |
2.3.4 循环伏安法测试 | 第27页 |
2.3.5 电化学交流阻抗测试 | 第27-28页 |
第三章 SnO_2@rGO-Carbon材料在锂离子电池中的应用 | 第28-38页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 Sn_2@rGO-Carbon材料的制备及电化学性能研究 | 第29-36页 |
3.2.1 Sn_2@rGO-Carbon材料的制备 | 第29-30页 |
3.2.1.1 氧化石墨(GO)的合成 | 第29-30页 |
3.2.1.2 导电炭黑的预处理 | 第30页 |
3.2.1.3 材料的制备 | 第30页 |
3.2.2 Sn_2@rGO-Carbon材料的表征 | 第30-33页 |
3.2.3 Sn_2@rGO-Carbon材料的电化学性能 | 第33-36页 |
3.3 本章结论 | 第36-38页 |
第四章 层状多孔碳材料在锂-硫电池中的应用 | 第38-50页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 层状多孔碳-硫复合材料的制备及电化学性能表征 | 第38-45页 |
4.2.1 层状多孔碳材料的制备 | 第38-39页 |
4.2.2 层状多孔碳材料的表征 | 第39-41页 |
4.2.3 NNCM-S材料的表征 | 第41-42页 |
4.2.4 NNCM-S材料的电化学性能 | 第42-44页 |
4.2.5 本节结论 | 第44-45页 |
4.3 聚苯胺包覆层状碳-硫复合材料的电化学性能研究 | 第45-49页 |
4.3.1 聚苯胺-硫-碳复合材料的制备 | 第45页 |
4.3.2 聚苯胺-硫-碳复合材料的表征 | 第45-46页 |
4.3.3 聚苯胺-硫-碳复合材料的电化学性能测试 | 第46-49页 |
4.4 本章结论 | 第49-50页 |
第五章 氮掺杂空心碳材料在锂-硫电池中的应用 | 第50-58页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 N掺杂空心碳壳的制备 | 第50-51页 |
5.3 N掺杂空心碳壳的表征 | 第51-53页 |
5.4 N掺杂空心碳壳-硫复合材料的表征 | 第53-54页 |
5.5 N掺杂空心碳壳-硫复合材料的电化学性能 | 第54-56页 |
5.6 本章结论 | 第56-58页 |
第六章 总结与展望 | 第58-60页 |
6.1 结论 | 第58页 |
6.2 展望 | 第58-60页 |
参考文献 | 第60-67页 |
致谢 | 第67-68页 |
个人简历 | 第68页 |
硕士期间研究成果及发表论文目录 | 第68页 |