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二元硫化物/介孔碳复合材料的制备与性能表征研究

中文摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第一章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂硫电池第9-13页
        1.2.1 锂硫电池的研究进展第9-10页
        1.2.2 锂硫电池储能过程的电化学机理第10-12页
        1.2.3 锂硫电池面临的主要问题及解决方法第12-13页
    1.3 硫基复合材料的研究现状第13-17页
        1.3.1 碳硫复合物系正极材料的研究进展第13-15页
            1.3.1.1 竹炭/硫复合正极材料第13页
            1.3.1.2 介孔碳/硫复合正极材料第13-14页
            1.3.1.3 石墨烯/硫复合正极材料第14-15页
        1.3.2 金属硫化物正极材料第15-16页
        1.3.3 金属氧化物正极材料第16页
        1.3.4 导电聚合物正极材料第16-17页
    1.4 锂硫电池电解质和负极的研究进展第17-21页
        1.4.1 液体电解液第17-18页
        1.4.2 聚合物电解质第18-19页
        1.4.3 金属锂负极的研究现状第19-20页
        1.4.4 锂硫电池中间层的研究现状第20-21页
    1.5 本论文的主要内容及其目的与意义第21-23页
第二章 实验第23-29页
    2.1 实验试剂与仪器第23-24页
        2.1.1 主要试剂第23-24页
        2.1.2 主要实验仪器第24页
    2.2 材料的结构和物相表征第24-25页
        2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)第24-25页
        2.2.2 傅立叶红外光谱(FTIR)第25页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第25页
        2.2.4 热重分析(TG)第25页
    2.3 正极的制备及纽扣电池的组装第25-29页
        2.3.1 电解液的配制第25-26页
        2.3.2 正极的制备第26-27页
        2.3.3 电池的组装第27页
        2.3.4 恒电流充放电第27-28页
        2.3.5 循环伏安法第28页
        2.3.6 交流阻抗谱测试(EIS)第28-29页
第三章 纳米颗粒MnS正极的制备及电化学性能研究第29-35页
    3.1 引言第29-30页
    3.2 纳米颗粒MnS的制备第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-34页
        3.3.1 正极材料MnS的XRD分析第30-32页
        3.3.2 正极材料MnS电化学性能分析第32-34页
            3.3.2.1 正极材料MnS的阻抗谱图第32-33页
            3.3.2.2 正极材料MnS的恒流充放电性能第33-34页
    3.4 本章小结第34-35页
第四章 负载MnS的竹碳复合硫正极作为锂硫电池正极的电化学性能的研究第35-42页
    4.1 引言第35页
    4.2 实验第35-36页
        4.2.1 复合材料的制备第35-36页
            4.2.1.1 MnS@BC复合材料的制备第35-36页
            4.2.1.2 S-MnS@BC复合材料的制备第36页
    4.3 结果与讨论第36-41页
        4.3.1 实验结果与讨论第36-39页
            4.3.1.1 复合材料的XRD分析第36-37页
            4.3.1.2 复合材料的形貌分析第37-38页
            4.3.1.3 能谱(EDS)分析第38-39页
        4.3.2 复合材料的电化学性能分析第39-41页
            4.3.2.1 电池的循环伏安特性第39页
            4.3.2.2 恒流充放电测试第39-41页
    4.4 本章小结第41-42页
第五章 浸泡聚甲基丙烯酸(PMA)的介孔碳复合硫正极的锂硫电池性能的研究第42-55页
    5.1 引言第42页
    5.2 实验第42-44页
        5.2.1 介孔碳的制备第43-44页
            5.2.1.1 介孔SiO_2第43页
            5.2.1.2 以SBA-15为硬模板制备介孔碳第43-44页
    5.3 复合材料的制备第44页
        5.3.1 复合材料S-MC的制备第44页
        5.3.2 浸泡聚甲基丙烯酸(PMA)的S-MC复合电极的制备第44页
    5.4 物相与形貌分析第44-48页
        5.4.1 复合材料为正极的XRD分析第44-45页
        5.4.2 复合材料为正极的形貌分析第45-46页
        5.4.3 复合材料的IR分析第46-47页
        5.4.4 复合材料的热重分析(TG)第47-48页
    5.5 电化学性能分析第48-54页
        5.5.1 复合材料为正极的恒电流充放电测试第48-49页
        5.5.2 复合材料为正极的循环伏安曲线(CV)第49-50页
        5.5.3 复合材料为正极的交流阻抗谱谱图(EIS)第50-54页
    5.6 本章小结第54-55页
第六章 碳化滤纸作为中间层的锂硫电池性能第55-65页
    6.1 引言第55-56页
    6.2 材料的制备第56-57页
        6.2.1 碳纸功能性中间层的制备第56页
        6.2.2 MnS@MC复合材料的制备第56页
        6.2.3 S-MnS@MC复合材料的制备第56页
        6.2.4 硫电极的制备与电池组装第56-57页
    6.3 结果与讨论第57-63页
        6.3.1 锂硫电池中间层示意图和碳纸图片第57页
        6.3.2 碳纸作为中间层时循环前后的SEM形貌分析第57-58页
        6.3.3 复合材料作为正极的XRD分析第58-60页
        6.3.4 复合材料作为正极的循环特性曲线第60-61页
        6.3.5 加入中间层前后电池的交流阻抗谱图分析第61-63页
    6.4 本章小结第63-65页
结论第65-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-76页
个人简历第76页
在读期间已发表和录用的论文第76页

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