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导电聚合物包覆S-C正极材料的制备及电化学性能研究

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

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