摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-9页 |
第一章 前言 | 第13-35页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 负极材料 | 第14-20页 |
1.2.1 锂离子电池概述 | 第14-16页 |
1.2.2 基于插层机理类材料 | 第16-18页 |
1.2.3 基于合金机理类材料 | 第18-19页 |
1.2.4 基于转换反应(氧化还原)机理类材料 | 第19-20页 |
1.3 有机正极材料 | 第20-28页 |
1.3.1 锂有机电池概述 | 第20-22页 |
1.3.2 导电聚合物正极材料 | 第22-23页 |
1.3.3 基于羰基的有机正极材料 | 第23-28页 |
1.4 硫正极材料 | 第28-33页 |
1.4.1 锂硫电池概述 | 第28-29页 |
1.4.2 碳/硫复合材料 | 第29-32页 |
1.4.3 导电聚合物/硫复合材料 | 第32-33页 |
1.5 论文主要研究内容 | 第33-35页 |
第二章 硼掺杂对碳包覆氧化锡/石墨烯二维核壳结构储锂性能的影响 | 第35-50页 |
2.1 引言 | 第35-36页 |
2.2 实验材料和测试方法 | 第36-37页 |
2.2.1 实验原料 | 第36页 |
2.2.2 测试仪器 | 第36-37页 |
2.3 材料制备 | 第37-39页 |
2.3.1 氧化石墨烯制备 | 第37页 |
2.3.2 氧化锡/石墨烯制备 | 第37-38页 |
2.3.3 硼掺杂碳包覆氧化锡/石墨烯和碳包覆氧化锡/石墨烯制备 | 第38页 |
2.3.4 电池组装和电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.4 结果与讨论 | 第39-49页 |
2.4.1 制备流程图 | 第39-40页 |
2.4.2 微观形貌和结构表征与分析 | 第40-44页 |
2.4.3 电化学性能表征与分析 | 第44-49页 |
2.5 本章小结 | 第49-50页 |
第三章 紧密联接的石墨烯和多孔聚三嗪衍生骨架作为高性能锂二次电池正极材料的应用研究 | 第50-69页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 实验材料和测试方法 | 第51-52页 |
3.2.1 实验原料 | 第51页 |
3.2.2 测试仪器 | 第51-52页 |
3.3 材料制备 | 第52-53页 |
3.3.1 还原的氧化石墨烯制备 | 第52页 |
3.3.2 聚丙烯腈修饰的石墨烯制备 | 第52页 |
3.3.3 石墨烯-多孔聚三嗪衍生骨架和多孔聚三嗪衍生骨架制备 | 第52-53页 |
3.3.4 电池组装和电化学性能测试 | 第53页 |
3.4 结果与讨论 | 第53-68页 |
3.4.1 制备流程图 | 第53-54页 |
3.4.2 红外图谱分析 | 第54-55页 |
3.4.3 X射线衍射和拉曼图谱分析 | 第55-56页 |
3.4.4 微观形貌表征与分析 | 第56-59页 |
3.4.5 氮气物理吸附测试和X射线光电子能谱分析 | 第59-63页 |
3.4.6 电化学性能表征与分析 | 第63-68页 |
3.5 本章小结 | 第68-69页 |
第四章 石墨烯基多孔碳材料/硫复合正极的制备及其锂硫电池性能研究 | 第69-83页 |
4.1 引言 | 第69-70页 |
4.2 实验材料和测试方法 | 第70-71页 |
4.2.1 实验原料 | 第70页 |
4.2.2 测试仪器 | 第70-71页 |
4.3 材料制备 | 第71-72页 |
4.3.1 石墨烯基多孔碳材料制备 | 第71页 |
4.3.2 石墨烯基多孔碳材料/硫和多孔碳材料/硫制备 | 第71-72页 |
4.3.3 电池组装和电化学性能测试 | 第72页 |
4.4 结果与讨论 | 第72-82页 |
4.4.1 制备流程图 | 第72-73页 |
4.4.2 微观形貌表征与分析 | 第73-74页 |
4.4.3 X射线衍射和拉曼图谱分析 | 第74-75页 |
4.4.4 氮气物理吸附测试和热重分析 | 第75-76页 |
4.4.5 X射线光电子能谱分析 | 第76-78页 |
4.4.6 电化学性能表征与分析 | 第78-82页 |
4.5 结论 | 第82-83页 |
第五章 结束语 | 第83-85页 |
5.1 主要结论 | 第83-84页 |
5.2 研究展望 | 第84-85页 |
参考文献 | 第85-97页 |
致谢 | 第97-99页 |
攻读硕士学位期间已发表或录用的论文 | 第99页 |