摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-32页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂电池概述 | 第15-16页 |
1.3 传统锂离子电池正极材料的研究 | 第16-19页 |
1.3.1 传统锂离子电池工作原理 | 第16-17页 |
1.3.2 传统锂离子电池正极材料研究现状 | 第17-19页 |
1.4 负极材料的研究进展 | 第19-23页 |
1.4.1 负极材料概述 | 第19页 |
1.4.2 锂负极材料的研究现状 | 第19-20页 |
1.4.3 碳负极材料研究进展 | 第20-21页 |
1.4.4 二硫化钼负极材料研究进展 | 第21-23页 |
1.5 锂硫电池正极材料的研究 | 第23-28页 |
1.5.1 锂硫电池的工作原理 | 第24-25页 |
1.5.2 锂硫电池正极材料的研究现状 | 第25-26页 |
1.5.3 硫化硒正极材料的研究进展 | 第26-28页 |
1.6 电解质的研究进展 | 第28-29页 |
1.6.1 液态电解质 | 第28-29页 |
1.6.2 固态电解质 | 第29页 |
1.7 本课题研究的意义及内容 | 第29-32页 |
第2章 实验方法 | 第32-38页 |
2.1 实验材料 | 第32-33页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第33-34页 |
2.3 电极的制备及电池的组装 | 第34-35页 |
2.3.1 浆料的调制 | 第34页 |
2.3.2 正极片的制备 | 第34页 |
2.3.3 电池组装 | 第34-35页 |
2.4 材料结构测试及表征方法 | 第35-37页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第35-36页 |
2.4.2 扫描电子显微镜 | 第36页 |
2.4.3 透射电子显微镜 | 第36页 |
2.4.4 比表面与孔径分布测试 | 第36页 |
2.4.5 热重分析 | 第36页 |
2.4.6 X-射线光电子能谱 | 第36-37页 |
2.5 电化学性能表征 | 第37-38页 |
2.5.1 充放电测试 | 第37页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第37页 |
2.5.3 交流阻抗测试 | 第37-38页 |
第3章 三维定向碳纳米管负载MoS_2纳米片用作锂离子电池负极材料的研究 | 第38-57页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 实验部分 | 第39-40页 |
3.2.1 定向碳纳米管的制备 | 第39页 |
3.2.2 二硫化钼/定向碳纳米管复合正极材料的制备 | 第39-40页 |
3.2.3 纯二硫化钼的制备 | 第40页 |
3.3 定向碳纳米管的结构分析 | 第40-42页 |
3.3.1 扫描电镜分析 | 第40-41页 |
3.3.2 透射电镜分析 | 第41-42页 |
3.3.3 比表面积分析 | 第42页 |
3.4 定向碳纳米管对二硫化钼电化学性能的影响 | 第42-55页 |
3.4.1 结构与形貌分析 | 第43-46页 |
3.4.2 电化学性能分析 | 第46-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-57页 |
第4章 三维氮掺杂定向碳纳米管负载Se_xS_y用作高性能锂硫电池正极材料的研究 | 第57-72页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 实验过程 | 第58-59页 |
4.2.1 硫化硒的制备 | 第58页 |
4.2.2 氮掺杂定向碳纳米管/硫化硒复合材料的制备 | 第58页 |
4.2.3 氮掺杂定向碳纳米管/硫复合材料的制备 | 第58页 |
4.2.4 有序介孔碳的制备 | 第58-59页 |
4.2.5 有序介孔碳/硫化硒复合材料的制备 | 第59页 |
4.3 硒掺杂对锂硫电池电化学性能的影响 | 第59-66页 |
4.3.1 结构和形貌表征 | 第59-62页 |
4.3.2 电化学性能分析 | 第62-66页 |
4.4 导电骨架对硫化硒电化学性能的影响 | 第66-71页 |
4.4.1 结构和形貌表征 | 第66-68页 |
4.4.2 电化学性能分析 | 第68-71页 |
4.5 本章小结 | 第71-72页 |
第5章 结论与展望 | 第72-75页 |
5.1 论文主要结论 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |