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碳、硫化物的固硫机制及其电化学性能研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 锂硫电池研究进展第13-27页
        1.2.1 锂硫电池工作原理及面临问题第13-16页
        1.2.2 锂硫电池正极材料第16-23页
            1.2.2.1 硫/碳电极材料第17-18页
            1.2.2.2 硫/氧化物电极材料第18-19页
            1.2.2.3 硫/导电聚合物电极材料第19-20页
            1.2.2.4 硫/硫化物电极材料第20-22页
            1.2.2.5 杂原子掺杂硫电极材料第22-23页
        1.2.3 锂硫电池隔膜第23-24页
        1.2.4 锂负极材料的研究进展第24-27页
    1.3 本论文的选题依据及主要研究内容(创新点)第27-29页
    参考文献第29-36页
第二章 氮掺杂多孔双层中空碳纳米球固硫及电化学性能研究第36-60页
    2.1 引言第36-37页
    2.2 实验及表征第37-39页
        2.2.1 实验试剂第37页
        2.2.2 多孔Fe_3O_4中空纳米球的制备第37-38页
        2.2.3 (氮掺杂的)多孔连接的双层中空纳米球的制备第38页
        2.2.4 样品表征第38页
        2.2.5 电化学测试第38-39页
    2.3 结果与讨论第39-53页
        2.3.1 多孔双层中空碳纳米球合成及表征第39-45页
        2.3.2 氮掺杂多孔双层中空碳纳米球涂层隔膜固硫机制的研究第45-49页
        2.3.3 多孔双层中空碳纳米球的锂离子及钠离子性能研究第49-53页
    2.4 本章小结第53-54页
    参考文献第54-60页
第三章 氧化石墨烯包覆硫@聚苯胺核壳八面体结构对于改善锂硫电池的电化学性能研究第60-78页
    3.1 引言第60-61页
    3.2 实验材料与方法第61-62页
        3.2.1 试剂第61页
        3.2.2 八面体硫纳米颗粒的制备第61页
        3.2.3 S/GO复合材料的制备第61-62页
        3.2.4 S@PANI,S@PANI/GO,S@PANI/GO-1复合材料的制备第62页
        3.2.5 样品表征第62页
        3.2.6 电化学性质测试第62页
    3.3 结果和讨论第62-72页
    3.4 本章小结第72-73页
    参考文献第73-78页
第四章 过渡金属硫化物固硫及其电化学性能研究第78-100页
    4.1 引言第78-79页
    4.2 实验及表征第79-82页
        4.2.1 试剂第79页
        4.2.2 锂硫电池正极材料的合成第79-80页
        4.2.3 Fe_7S_8、Fe_7S_8@C、NbS_2、ZnS的制备过程第80-81页
        4.2.4 吸附实验第81页
        4.2.5 样品表征第81页
        4.2.6 电化学性质测试第81-82页
    4.3 实验结果和讨论第82-93页
        4.3.1 ZnS、Fe_7S_8、NbS_2作为添加剂对锂硫电池性能的影响第82-87页
        4.3.2 Fe_7S_8和Fe_7S_8@C对锂硫电池电化学性能的影响第87-88页
        4.3.3 Fe_7S_8@C电化学性能的研究第88-93页
    4.4 本章小结第93-94页
    参考文献第94-100页
攻读博士学位期间完成的论文第100-102页
致谢第102页

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