摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-14页 |
1.2 锂硫电池的工作原理及组成 | 第14-18页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第14-15页 |
1.2.2 影响锂硫电池性能的因素 | 第15页 |
1.2.3 锂硫电池的组成 | 第15-18页 |
1.3 导电聚合物 | 第18-21页 |
1.3.1 导电聚合物简介 | 第18-19页 |
1.3.2 导电聚吡咯 | 第19-20页 |
1.3.3 导电聚苯胺 | 第20-21页 |
1.4 包覆结构锂硫电池正极材料的研究进展 | 第21-26页 |
1.4.1 二元包覆结构正极材料 | 第21-24页 |
1.4.2 三元包覆结构正极材料 | 第24-26页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第26-28页 |
第2章 实验药品和表征方法 | 第28-32页 |
2.1 实验药品及仪器设备 | 第28-30页 |
2.1.1 实验药品 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29-30页 |
2.2 材料的形貌与结构表征 | 第30-31页 |
2.2.1 X 射线衍射分析(XRD) | 第30页 |
2.2.2 红外光谱分析(FITR) | 第30页 |
2.2.3 热重分析(TG) | 第30页 |
2.2.4 扫描电镜(SEM) | 第30页 |
2.2.5 能谱仪(EDS) | 第30-31页 |
2.3 正极材料的电化学性能测试 | 第31-32页 |
2.3.1 组装电池 | 第31页 |
2.3.2 充放电及循环性能测试 | 第31页 |
2.3.3 循环伏安测试(CV) | 第31页 |
2.3.4 交流阻抗测试(EIS) | 第31-32页 |
第3章 S-C-PPY 正极材料的制备及电化学性能研究 | 第32-51页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 S-C-PPY 正极材料的制备流程 | 第32-33页 |
3.3 S-C 正极材料制备工艺优化 | 第33-37页 |
3.3.1 表面活性剂对 S-C 正极材料的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 S-C 正极材料的结构表征 | 第34-36页 |
3.3.3 反应物浓度对 S-C 正极材料的影响 | 第36-37页 |
3.4 S-C-PPY 正极材料的结构和形貌表征 | 第37-39页 |
3.4.1 S-C-PPY 正极材料的 XRD 表征 | 第37页 |
3.4.2 S-C-PPY 正极材料的 FTIR 表征 | 第37-38页 |
3.4.3 S-C-PPY 正极材料的形貌表征 | 第38-39页 |
3.5 S-C-PPY 正极材料的电化学性能研究 | 第39-48页 |
3.5.1 硫含量对 S-C-PPY 正极材料电化学性能的影响 | 第39-43页 |
3.5.2 盐酸浓度对 S-C-PPY 正极材料电化学性能的影响 | 第43-44页 |
3.5.3 氧化剂量对 S-C-PPY 正极材料电化学性能的影响 | 第44-48页 |
3.6 PPY 包覆对 S-C 正极材料电化学性能的影响 | 第48-50页 |
3.7 本章小结 | 第50-51页 |
第4章 S-C-PANI 正极材料的制备及电化学性能研究 | 第51-70页 |
4.1 引言 | 第51页 |
4.2 S-C-PANI 正极材料的制备工艺 | 第51-52页 |
4.3 S-C-PANI 正极材料的结构和形貌表征 | 第52-55页 |
4.3.1 S-C-PANI 正极材料的结构表征 | 第52-53页 |
4.3.2 S-C-PANI 正极材料的 FITR 表征 | 第53-54页 |
4.3.3 S-C-PANI 正极材料的形貌表征 | 第54-55页 |
4.4 S-C-PANI 的电化学性能研究 | 第55-67页 |
4.4.1 盐酸浓度对 S-C-PANI 正极材料电化学性能的影响 | 第55-59页 |
4.4.2 含硫量对 S-C-PANI 正极材料电化学性能的影响 | 第59-61页 |
4.4.3 聚苯胺(PANI)含量对 S-C-PANI 正极材料电化学性能的影响 | 第61-67页 |
4.5 PANI 包覆对 S-C 正极材料电化学性能的影响 | 第67-69页 |
4.6 本章小结 | 第69-70页 |
结论 | 第70-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-79页 |
致谢 | 第79页 |