摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-23页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂硫二次电池概述 | 第9-13页 |
1.2.1 锂硫二次电池的简介 | 第9-10页 |
1.2.2 锂硫二次电池的原理 | 第10-13页 |
1.3 锂硫二次电池存在的主要问题 | 第13页 |
1.4 锂硫二次电池硫正极的研究现状 | 第13-21页 |
1.4.1 硫正极的改进 | 第13-16页 |
1.4.1.1 多孔碳材料 | 第14-15页 |
1.4.1.2 多孔氧化物 | 第15页 |
1.4.1.3 导电聚合物 | 第15-16页 |
1.4.2 锂负极的保护 | 第16-17页 |
1.4.2.1 物理阻隔层 | 第16页 |
1.4.2.2 凝胶聚合物电解质 | 第16页 |
1.4.2.3 锂合金 | 第16-17页 |
1.4.2.4 锂负极预钝化 | 第17页 |
1.4.3 电解液添加剂 | 第17-18页 |
1.4.4 粘结剂 | 第18-19页 |
1.4.5 新方法 | 第19-21页 |
1.4.5.1 无粘结剂的硫电极 | 第19页 |
1.4.5.2 添加夹层或膜的锂硫电池 | 第19-20页 |
1.4.5.3 液态锂硫电池 | 第20页 |
1.4.5.4 非锂负极的锂硫电池 | 第20-21页 |
1.4.5.5 添加催化剂的锂硫电池 | 第21页 |
1.5 本论文的研究意义及研究内容 | 第21-23页 |
第二章 实验方法 | 第23-28页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 主要实验药品 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 材料的物理性能表征 | 第25-26页 |
2.2.1 热重分析(TGA) | 第25页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第25页 |
2.2.3 场发射透射电子显微镜(TEM) | 第25页 |
2.2.4 氮气等温吸脱附测试 | 第25页 |
2.2.5 X-射线光电子能谱分析(XPS) | 第25-26页 |
2.2.6 X-射线衍射(XRD) | 第26页 |
2.3 电池的电化学性能表征 | 第26-28页 |
2.3.1 循环伏安测试(CV) | 第26页 |
2.3.2 交流阻抗测试(EIS) | 第26页 |
2.3.3 恒电流充放电测试 | 第26-28页 |
第三章 分子筛SBA-15的添加对锂硫电池电化学性能的影响 | 第28-43页 |
3.1 材料制备及电池组装 | 第28-29页 |
3.1.1 硫碳复合材料的制备 | 第28-29页 |
3.1.2 电池的组装 | 第29页 |
3.1.3 Li_2S_4溶液的制备 | 第29页 |
3.2 材料的物理性能测试 | 第29-34页 |
3.2.1 硫碳复合材料的热重分析 | 第30-31页 |
3.2.2 分子筛SBA-15的形貌分析 | 第31-33页 |
3.2.3 极片的形貌分析 | 第33-34页 |
3.3 硫碳复合材料的电化学性能分析 | 第34-39页 |
3.3.1 循环伏安测试分析 | 第34-35页 |
3.3.2 倍率性能 | 第35-36页 |
3.3.3 循环性能分析 | 第36-37页 |
3.3.4 交流阻抗分析 | 第37-39页 |
3.4 分子筛SBA-15对多硫化物的吸附性测试 | 第39-40页 |
3.5 其他分子筛的实验情况 | 第40-42页 |
3.6 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 铂的添加对锂硫电池电化学性能的影响 | 第43-60页 |
4.1 材料制备及电池组装 | 第43-44页 |
4.1.1 硫碳热复合材料的制备 | 第43-44页 |
4.1.2 电池的组装 | 第44页 |
4.2 物理性能表征 | 第44-48页 |
4.2.1 SEM和TEM分析 | 第44-48页 |
4.3 电化学性能表征 | 第48-58页 |
4.3.1 循环伏安测试 | 第48-49页 |
4.3.2 充放电平台及循环性能测试 | 第49-52页 |
4.3.3 倍率性能测试 | 第52-53页 |
4.3.4 交流阻抗性能测试 | 第53-55页 |
4.3.5 XPS测试 | 第55-58页 |
4.4 本章小结 | 第58-60页 |
第五章 结论 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第69-70页 |
致谢 | 第70-71页 |