摘要 | 第5-7页 |
abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-30页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂离子电池概述 | 第15-17页 |
1.3 锂硫电池概述 | 第17-20页 |
1.3.1 锂硫电池工作原理 | 第17-19页 |
1.3.2 影响锂硫电池电化学性能的因素 | 第19-20页 |
1.4 锂硫电池正极材料研究进展 | 第20-25页 |
1.4.1 硫正极材料研究进展 | 第20-24页 |
1.4.2 硫化硒正极材料研究进展 | 第24-25页 |
1.5 锂硫电池负极材料研究进展 | 第25-26页 |
1.6 电解液的研究进展 | 第26-28页 |
1.6.1 液态电解质 | 第26-27页 |
1.6.2 固态电解质 | 第27-28页 |
1.7 喷雾干燥法概述 | 第28页 |
1.8 本论文的选题意义及研究内容 | 第28-30页 |
第2章 实验方法 | 第30-35页 |
2.1 实验材料 | 第30页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第30-31页 |
2.3 电极片的制备及电池的组装 | 第31-32页 |
2.3.1 浆料的调制 | 第31-32页 |
2.3.2 电极片的制备 | 第32页 |
2.3.3 电池组装 | 第32页 |
2.4 材料结构测试及表征方法 | 第32-34页 |
2.4.1 X射线衍射 | 第32-33页 |
2.4.2 热重分析 | 第33页 |
2.4.3 扫描电子显微镜 | 第33页 |
2.4.4 透射电子显微镜 | 第33页 |
2.4.5 比表面及孔径分析仪 | 第33页 |
2.4.6 X-射线光电子能谱 | 第33-34页 |
2.5 电化学性能表征 | 第34-35页 |
2.5.1 循环伏安测试 | 第34页 |
2.5.2 交流阻抗测试 | 第34页 |
2.5.3 充放电测试 | 第34-35页 |
第3章 石墨烯/碳/二氧化硅多孔微球负载硫的制备及其电化学性能研究 | 第35-50页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验方法 | 第36-37页 |
3.2.1 石墨烯/碳/二氧化硅多孔微球的制备 | 第36页 |
3.2.2 石墨烯/碳/二氧化硅多孔微球负载硫正极材料的制备 | 第36页 |
3.2.3 多硫化锂的制备 | 第36-37页 |
3.3 不同二氧化硅含量对复合材料的影响 | 第37-49页 |
3.3.1 形貌与结构表征 | 第37-39页 |
3.3.2 热重分析 | 第39-40页 |
3.3.3 比表面积分析 | 第40-41页 |
3.3.4 复合材料的电化学性能分析 | 第41-48页 |
3.3.5 复合材料循环后的SEM分析 | 第48页 |
3.3.6 复合材料的吸附性能测试 | 第48-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第4章 石墨烯/碳/二氧化硅/硅多孔微球负载硫的制备及其电化学性能研究 | 第50-64页 |
4.1 引言 | 第50页 |
4.2 实验方法 | 第50-51页 |
4.2.1 Mg热还原法制备石墨烯/碳/二氧化硅/硅多孔微球 | 第50-51页 |
4.2.2 石墨烯/碳/二氧化硅/硅多孔微球负载硫正极材料的制备 | 第51页 |
4.3 不同还原时间对复合材料的影响 | 第51-63页 |
4.3.1 复合材料的结构与形貌表征 | 第52-56页 |
4.3.2 热重分析 | 第56-57页 |
4.3.3 复合材料的电化学性能分析 | 第57-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-64页 |
第5章 石墨烯/碳/二氧化硅多孔微球负载硫化硒的制备及其电化学性能研究 | 第64-77页 |
5.1 引言 | 第64-65页 |
5.2 实验过程 | 第65页 |
5.2.1 硫化硒的制备 | 第65页 |
5.2.2 石墨烯/碳/二氧化硅多孔微球负载硫化硒正极材料的制备 | 第65页 |
5.3 硒掺杂对石墨烯/碳/二氧化硅复合微球的影响 | 第65-70页 |
5.3.1 复合材料的结构与形貌表征 | 第66-67页 |
5.3.2 热重分析 | 第67-68页 |
5.3.3 复合材料电化学性能分析 | 第68-70页 |
5.4 不同活性物质对石墨烯/碳/二氧化硅复合微球的影响 | 第70-76页 |
5.4.1 结构和形貌表征 | 第70-72页 |
5.4.2 热重分析 | 第72-73页 |
5.4.3 电化学性能对比 | 第73-76页 |
5.5 本章小结 | 第76-77页 |
第6章 结论与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-88页 |
附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文目录 | 第88-89页 |
致谢 | 第89页 |