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锂硫电池正极碳基复合材料的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-26页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 锂硫电池的工作原理第11-13页
    1.3 锂硫电池存在的问题第13-14页
    1.4 锂硫电池的研究现状第14-24页
        1.4.1 硫正极材料的设计第14-22页
        1.4.2 锂负极、电解质和隔膜的改进第22-24页
    1.5 选题意义和研究内容第24-26页
2 实验部分第26-30页
    2.1 所用试剂和仪器第26-27页
        2.1.1 所用化学试剂第26页
        2.1.2 所用仪器第26-27页
    2.2 电极制备和电池组装第27-28页
        2.2.1 电极制备过程第27页
        2.2.2 电池组装过程第27-28页
    2.3 表征方法第28-30页
        2.3.1 材料性能表征第28页
        2.3.2 电化学性能表征第28页
        2.3.3 理论计算第28-30页
3 MnO_2/g-C_3N_4复合体系的构建及性能研究第30-46页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 电极结构第31页
    3.3 实验部分第31-33页
        3.3.1 g-C_3N_4纳米片的制备第31-32页
        3.3.2 g-C_3N_4@CNTs的制备第32页
        3.3.3 g-C_3N_4@CNTs/S和CNTs/S的制备第32页
        3.3.4 CP@MnO2纳米片的制备第32-33页
    3.4 结果与讨论第33-45页
        3.4.1 材料性能表征第33-37页
        3.4.2 电化学性能研究第37-42页
        3.4.3 MnO_2/g-C_3N_4复合体系对多硫化物的吸附作用第42-45页
    3.5 本章小结第45-46页
4 二氧化钌/层状多孔碳壳复合材料的制备及性能研究第46-60页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 层状多孔碳壳的制备第47页
        4.2.2 二氧化钌-层状多孔碳壳复合材料的制备第47页
        4.2.3 二氧化钌-层状多孔碳壳/硫复合材料的制备第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-59页
        4.3.1 材料性能表征第48-52页
        4.3.2 电化学性能研究第52-56页
        4.3.3 二氧化钌对多硫化物的吸附作用第56-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
参考文献第62-72页
在学期间发表的学术论文及研究成果第72-73页
致谢第73页

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