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锂硫电池高比表面中微双孔碳—硫复合正极材料的制备与研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-27页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂硫电池概况第11-14页
        1.2.1 锂硫电池工作原理第11-13页
        1.2.2 锂硫电池存在的问题第13-14页
    1.3 硫-碳复合正极材料研究现状第14-22页
        1.3.1 多孔碳材料第14-19页
        1.3.2 石墨烯第19-20页
        1.3.3 碳纳米纤维/碳纳米管第20-21页
        1.3.4 硫-碳正极复合材料的制备方法第21-22页
    1.4 锂硫电池集流体第22-23页
    1.5 锂硫电池电解液研究现状第23-24页
        1.5.1 电解液添加剂第23页
        1.5.2 液态正极电池第23-24页
    1.6 选题意义和需解决的问题第24-25页
    1.7 论文主要研究内容第25-27页
第二章 实验仪器与方法第27-40页
    2.1 实验试剂与仪器第27-28页
    2.2 高比表面中微双孔碳/硫复合材料的制备方法第28-30页
        2.2.1 液态熔融法固硫第29页
        2.2.2 蒸汽-熔融法固硫第29-30页
    2.3 材料的物理性能表征第30-34页
        2.3.1 扫描电子显微技术(SEM)第30-31页
        2.3.2 比表面积分析第31-32页
        2.3.3 拉曼光谱(Raman)第32页
        2.3.4 热重分析(TG)第32-33页
        2.3.5 X-射线粉末晶体衍射(XRD)第33-34页
    2.4 材料的电化学性能测试第34-38页
        2.4.1 扣式电池的制备第34-36页
        2.4.2 充放电测试第36-37页
        2.4.3 循环伏安法(CV)分析第37页
        2.4.4 交流阻抗法(EIS)分析第37-38页
    2.5 本章小结第38-40页
第三章 高比表面中微双孔碳/硫复合锂硫正极材料的制备及其性能表征第40-54页
    3.1 引言第40-41页
    3.2 高比表面中微双孔碳颗粒大小的影响第41-43页
        3.2.1 高比表面中微双孔碳材料的球磨处理第41-42页
        3.2.2 颗粒大小对材料性能的影响第42-43页
    3.3 高比表面中微双孔碳材料比表面积和孔容的影响第43-46页
        3.3.1 高比表面中微双孔碳材料材料的高温煅烧处理第43-44页
        3.3.2 高温煅烧材料的表征结果第44-45页
        3.3.3 高温煅烧对材料电化学性能的影响第45-46页
    3.4 高比表面中微双孔碳/硫复合材料制备方法的影响第46-52页
        3.4.1 高比表面中微双孔碳/硫复合材料的制备第47-48页
        3.4.2 高比表面中微双孔碳/硫复合材料的表征结果第48-50页
        3.4.3 高比表面中微双孔碳/硫复合材料的电化学性能第50-52页
    3.5 本章小结第52-54页
第四章 锂硫电池集流体的优化改进及其性能表征第54-68页
    4.1 引言第54-55页
    4.2 利用不同集流体制备锂硫电池第55-61页
        4.2.1 不同集流体锂硫电池的制备第55-56页
        4.2.2 锂硫电池应用不同集流体的性能比较第56-61页
            4.2.2.1 形貌对比第56-57页
            4.2.2.2 循环性能对比第57-58页
            4.2.2.3 倍率性能对比第58-60页
            4.2.2.4 交流阻抗对比第60-61页
    4.3 锂硫电池的电化学分析第61-66页
        4.3.1 Li-(S/HAC-CPF)电池的充放电测试第62-63页
        4.3.2 Li-(S/HAC-CPF)电池的循环伏安测试第63-65页
        4.3.3 Li-(S/HAC-CPF)电池的交流阻抗测试第65-66页
    4.4 本章小结第66-68页
结论第68-69页
参考文献第69-76页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第76-77页
致谢第77-78页
答辩委员会对论文的评定意见第78页

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