摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 前言 | 第13-14页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第14-17页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第14-16页 |
1.2.2 锂硫电池面临的主要问题 | 第16-17页 |
1.3 锂硫电池的主要结构及其研究进展 | 第17-37页 |
1.3.1 锂硫电池的硫正极材料、结构及其研究进展 | 第17-21页 |
1.3.2 锂硫电池的锂金属负极及其研究进展 | 第21-23页 |
1.3.3 锂硫电池的隔膜及其研究进展 | 第23-26页 |
1.3.4 锂硫电池的电解质及其研究进展 | 第26-29页 |
1.3.5 锂硫电池的粘结剂及其研究进展 | 第29-37页 |
1.4 本工作的目的和内容 | 第37-39页 |
第二章 实验材料及研究方法 | 第39-47页 |
2.1 实验材料 | 第39-40页 |
2.2 实验样品表征 | 第40-45页 |
2.2.1 傅里叶变换红外光谱 | 第40-41页 |
2.2.2 核磁共振 | 第41页 |
2.2.3 紫外可见光吸收光谱 | 第41-42页 |
2.2.4 180°剥离测试 | 第42页 |
2.2.5 纳米压痕测试 | 第42-43页 |
2.2.6 X射线光电子能谱 | 第43页 |
2.2.7 扫描电子显微镜 | 第43页 |
2.2.8 透射电子显微镜 | 第43-44页 |
2.2.9 热重分析 | 第44页 |
2.2.10 密度泛函理论计算 | 第44-45页 |
2.3 电池制备及电化学测试 | 第45-47页 |
2.3.1 硫正极的制备 | 第45页 |
2.3.2 锂硫电池的制备 | 第45页 |
2.3.3 恒电流充放电 | 第45-46页 |
2.3.4 循环伏安测试 | 第46页 |
2.3.5 电化学阻抗谱测试 | 第46-47页 |
第三章 儿茶酚功能化壳聚糖硫酸酯的合成及其锂硫电池正极粘结剂的应用 | 第47-62页 |
3.1 引言 | 第47页 |
3.2 实验部分 | 第47-48页 |
3.2.1 壳聚糖硫酸酯(CS)的制备 | 第47-48页 |
3.2.2 儿茶酚基壳聚糖硫酸酯(CCS)的制备 | 第48页 |
3.2.3 锂硫电池的制备 | 第48页 |
3.3 结果与讨论 | 第48-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第四章 锂硫电池正极用水性导电复合粘结剂的研究 | 第62-72页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63页 |
4.2.1 多孔还原氧化石墨烯(HrGO)的制备 | 第63页 |
4.2.2 导电复合粘结剂(CS-HrGO)的制备 | 第63页 |
4.2.3 锂硫电池的制备 | 第63页 |
4.3 结果与讨论 | 第63-71页 |
4.4 本章小结 | 第71-72页 |
第五章 三维交联壳聚糖硫酸酯聚合物网络的合成及其硫正极粘结剂的应用 | 第72-84页 |
5.1 引言 | 第72-73页 |
5.2 实验部分 | 第73页 |
5.2.1 基于三维交联壳聚糖硫酸酯聚合物网络(CCSN)的硫正极的制备 | 第73页 |
5.2.2 锂硫电池的制备 | 第73页 |
5.3 结果与讨论 | 第73-83页 |
5.4 本章小结 | 第83-84页 |
第六章 壳聚糖硫酸酯乙酰胺甘氨酰胺的合成及其锂硫电池正极粘结剂的应用 | 第84-103页 |
6.1 引言 | 第84-85页 |
6.2 实验部分 | 第85-86页 |
6.2.1 丙烯酰甘氨酰胺(AG)的制备 | 第85页 |
6.2.2 壳聚糖硫酸酯乙酰胺甘氨酰胺(CSEG)的制备 | 第85-86页 |
6.2.3 锂硫电池的制备 | 第86页 |
6.3 结果与讨论 | 第86-102页 |
6.4 本章小结 | 第102-103页 |
第七章 水性双交联聚合物网络粘结剂的合成及高能量密度柔性锂硫电池的研究 | 第103-119页 |
7.1 引言 | 第103-104页 |
7.2 实验部分 | 第104-105页 |
7.2.1 丙烯酰胺脲(AC)的制备 | 第104页 |
7.2.2 壳聚糖乙酰胺脲(CEC)的制备 | 第104-105页 |
7.2.3 基于双交联聚合物网络粘结剂的硫正极及锂硫电池的制备 | 第105页 |
7.3 结果与讨论 | 第105-117页 |
7.4 本章小结 | 第117-119页 |
结论 | 第119-121页 |
参考文献 | 第121-135页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第135-137页 |
致谢 | 第137-139页 |
附件 | 第139页 |