摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
第一章 绪论 | 第10-34页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第11-13页 |
1.2.1 锂硫电池工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 锂硫电池存在的挑战 | 第12-13页 |
1.3 锂硫电池研究进展 | 第13-20页 |
1.3.1 锂硫电池正极改性 | 第13-16页 |
1.3.2 电解液改性 | 第16-17页 |
1.3.3 隔膜/中间层改性 | 第17-19页 |
1.3.4 金属锂负极改性 | 第19-20页 |
1.4 富氮碳材料概述 | 第20-23页 |
1.4.1 氮掺杂碳材料的制备及其应用 | 第20-21页 |
1.4.2 石墨相氮化碳(g-C_3N_4)的合成及应用 | 第21-23页 |
1.4.3 氮掺杂石墨烯薄膜的CVD制备及应用 | 第23页 |
1.5 本论文的选题思路与主要研究内容 | 第23-25页 |
1.5.1 选题思路 | 第23-24页 |
1.5.2 主要研究内容 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-34页 |
第二章 氮化碳/石墨烯复合材料的制备 | 第34-48页 |
2.1 引言 | 第34页 |
2.2 实验部分 | 第34-36页 |
2.2.1 实验试剂和仪器 | 第34-35页 |
2.2.2 氮化碳/石墨烯复合材料的制备 | 第35-36页 |
2.3 样品表征 | 第36-37页 |
2.3.1 X射线粉末衍射(XRD) | 第36页 |
2.3.2 冷场扫描电子显微镜(SEM) | 第36页 |
2.3.3 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第36页 |
2.3.4 拉曼光谱(Raman) | 第36页 |
2.3.5 比表面积分析 | 第36页 |
2.3.6 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第36-37页 |
2.3.7 元素分析仪(EA) | 第37页 |
2.4 结果与讨论 | 第37-43页 |
2.4.1 氮化碳/石墨烯复合材料的结构与形貌 | 第37-40页 |
2.4.1.1 X射线衍射分析(XRD) | 第37-40页 |
2.4.2 不同制备条件对氮化碳/石墨烯复合材料理化性质的影响 | 第40-42页 |
2.4.3 不同投料比对氮化碳/石墨烯复合材料的理化性质的影响 | 第42-43页 |
2.5 本章小结 | 第43-45页 |
参考文献 | 第45-48页 |
第三章 大面积单晶氮掺杂石墨烯薄膜的CVD制备 | 第48-62页 |
3.1 引言 | 第48页 |
3.2 实验部分 | 第48-51页 |
3.2.1 实验试剂和仪器 | 第48-49页 |
3.2.2 掺氮石墨烯的CVD制备 | 第49-50页 |
3.2.3 掺氮石墨烯的转移 | 第50-51页 |
3.3 样品表征 | 第51-52页 |
3.3.1 光学显微镜(OM) | 第51-52页 |
3.3.2 冷场扫描电子显微镜(SEM) | 第52页 |
3.3.3 拉曼光谱(Raman) | 第52页 |
3.4 结果与讨论 | 第52-57页 |
3.4.1 大面积单晶氮掺杂石墨烯的制备最优条件的探讨 | 第52-56页 |
3.4.2 最优条件下大面积单晶氮掺杂石墨烯与本征石墨烯的比较 | 第56-57页 |
3.5 本章小结 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-62页 |
第四章 氮化碳/石墨烯复合材料应用于锂硫电池隔膜修饰研究 | 第62-76页 |
4.1 引言 | 第62-63页 |
4.2 实验部分 | 第63-64页 |
4.2.1 实验试剂和仪器 | 第63页 |
4.2.2 纯硫电极片的制备 | 第63-64页 |
4.2.3 隔膜负载氮化碳/石墨烯复合材料的制备 | 第64页 |
4.2.4 锂硫电池的组装 | 第64页 |
4.3 样品表征与测试 | 第64-65页 |
4.3.1 扫描电镜分析(SEM) | 第64页 |
4.3.2 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第64页 |
4.3.3 X射线光电子能谱仪(XPS) | 第64页 |
4.3.4 电化学性能测试 | 第64-65页 |
4.4 结果与讨论 | 第65-70页 |
4.4.1 氮化碳/石墨烯复合材料隔膜修饰层的结构与形貌分析 | 第65-66页 |
4.4.2 电化学性能分析 | 第66-68页 |
4.4.3 提高锂硫电池性能机理研究 | 第68-70页 |
4.5 本章小结 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
第五章 总结与展望 | 第76-78页 |
致谢 | 第78-80页 |
攻读硕士学位期间发表的论文与其他研究 | 第80页 |