摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-36页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第13-14页 |
1.2.2 影响锂硫电池的主要因素 | 第14-15页 |
1.3 锂硫电池正极材料的发展和研究现状 | 第15-28页 |
1.3.1 单质硫 | 第15-16页 |
1.3.2 单质硫/碳复合电极材料 | 第16-21页 |
1.3.3 单质硫/导电聚合物复合电极材料 | 第21-23页 |
1.3.4 单质硫/金属氧化物复合电极材料 | 第23-28页 |
1.4 超级电容器简介 | 第28-31页 |
1.4.1 超级电容器的分类及工作原理 | 第28-30页 |
1.4.2 超级电容器的组成结构 | 第30页 |
1.4.3 超级电容器的应用 | 第30-31页 |
1.5 超级电容器碳电极材料 | 第31-34页 |
1.5.1 影响碳材料电化学性能的因素 | 第31-32页 |
1.5.2 活性碳材料 | 第32页 |
1.5.3 碳纤维材料 | 第32-33页 |
1.5.4 石墨烯材料 | 第33-34页 |
1.6 本论文的研究内容与意义 | 第34-36页 |
第二章 实验过程与表征 | 第36-43页 |
2.1 实验药品 | 第36-37页 |
2.2 实验仪器 | 第37-38页 |
2.3 材料表征技术 | 第38-40页 |
2.3.1 热重分析(TG) | 第38页 |
2.3.2 X射线电子衍射(XRD) | 第38页 |
2.3.3 拉曼分析(Raman) | 第38-39页 |
2.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第39页 |
2.3.5 透射电子显微镜(TEM) | 第39页 |
2.3.6 X射线电子能谱分析(XPS) | 第39页 |
2.3.7 比表面积及孔径分析(BET-BJH) | 第39-40页 |
2.4 电池的组装及性能测试 | 第40-41页 |
2.4.1 正极片的制备及纽扣电池的组装 | 第40页 |
2.4.2 恒流充放电测试 | 第40页 |
2.4.3 循环伏安测试(CV) | 第40-41页 |
2.4.4 交流阻抗测试(EIS) | 第41页 |
2.5 超级电容器电极的制备及表征 | 第41-43页 |
2.5.1 超级电容器电极的制备 | 第41页 |
2.5.2 循环伏安测试 | 第41-42页 |
2.5.3 恒流充放电测试(GCP) | 第42页 |
2.5.4 交流阻抗测试(EIS) | 第42-43页 |
第三章 设计合成三明治型的C@TiO_2@C中空微球及其在锂硫电池中的应用 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 材料的制备 | 第44-45页 |
3.2.1 交联聚苯乙烯微球(PS)的制备 | 第44页 |
3.2.2 聚苯乙烯/二氧化钛(PS@TiO_2)复合微球的制备 | 第44页 |
3.2.3 三明治型碳/二氧化钛/碳(C@TiO_2@C)中空微球的制备 | 第44页 |
3.2.4 碳/二氧化钛/碳-硫(C@TiO_2@C–S)复合材料的制备 | 第44-45页 |
3.3 结果与讨论 | 第45-56页 |
3.3.1 材料的形貌及结构分析 | 第45-49页 |
3.3.2 材料的组成功能和孔结构分析 | 第49-51页 |
3.3.3 材料的电化学性能和结构稳定性能分析 | 第51-56页 |
3.4 本章小结 | 第56-57页 |
第四章 合成表面具有可调控大介孔尺寸的笼状氮掺杂中空多孔碳球及其在超级电容器中的应用 | 第57-70页 |
4.1 引言 | 第57-58页 |
4.2 材料的制备 | 第58-59页 |
4.2.1 羧基化聚苯乙烯微球(PS)的制备 | 第58页 |
4.2.2 树莓状聚苯乙烯/二氧化硅(PS/SiO_2)复合微球的制备 | 第58页 |
4.2.3 笼状氮掺杂中空多孔碳球(CN–HPCS)和氮掺杂中空碳球(N–HCS)的制备 | 第58-59页 |
4.2.4 实验说明 | 第59页 |
4.3 结果与讨论 | 第59-69页 |
4.3.1 材料的形貌及结构分析 | 第59-63页 |
4.3.2 材料的组成功能和孔结构分析 | 第63-64页 |
4.3.3 材料的电化学性能分析 | 第64-69页 |
4.4 本章总结 | 第69-70页 |
第五章 结论与展望 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
致谢 | 第80-81页 |
个人简历、硕士期间发表的论文与所获奖励 | 第81-82页 |