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锂硫电池多孔金属基正极材料的制备及电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-37页
    1.1 引言第11-13页
    1.2 锂硫电池简介第13-22页
        1.2.1 锂硫电池面临的挑战第15-17页
        1.2.2 锂硫电池的研究现状第17-22页
    1.3 锂硫电池正极材料的研究第22-32页
        1.3.1 炭/硫复合正极材料第24-28页
        1.3.2 导电聚合物/硫复合正极材料第28-29页
        1.3.3 无机物/硫复合正极材料第29-30页
        1.3.4 金属/硫复合正极材料第30-32页
    1.4 三维骨架电极材料第32-34页
    1.5 论文的选题依据、研究思路及主要内容第34-37页
        1.5.1 选题依据第34-35页
        1.5.2 研究内容第35-37页
第2章 泡沫铜基硫化铜正极材料的制备及其电化学性能第37-49页
    2.1 引言第37页
    2.2 实验部分第37-39页
        2.2.1 硫化铜正极材料的原位合成第37-38页
        2.2.2 材料的形貌和结构表征第38-39页
        2.2.3 电池组装与电池性能测试第39页
    2.3 硫化铜正极材料结构和形貌的分析第39-41页
    2.4 硫化铜正极材料的电化学性能第41-46页
        2.4.1 片状硫化铜正极材料的充放电特性第41-42页
        2.4.2 循环伏安分析第42-43页
        2.4.3 片状硫化铜正极材料的循环性能和倍率性能第43-45页
        2.4.4 电化学阻抗分析第45-46页
    2.5 循环后硫化铜正极的形貌和结构分析第46-47页
    2.6 小结第47-49页
第3章 泡沫镍基硫正极材料的制备及其电化学性能第49-62页
    3.1 引言第49页
    3.2 实验部分第49-51页
        3.2.1 硫–镍正极材料的化学法合成第49-50页
        3.2.2 硫–镍正极材料的形貌和结构表征第50-51页
        3.2.3 电池组装与电池性能测试第51页
    3.3 硫–镍正极材料的形貌和结构分析第51-53页
    3.4 硫–镍正极材料的电化学性能第53-58页
        3.4.1 循环伏安分析第53-54页
        3.4.2 硫–镍正极材料的充放电特性第54-55页
        3.4.3 硫–镍正极材料的循环性能和倍率性能第55-58页
        3.4.4 电化学阻抗分析第58页
    3.5 多孔镍对硫–镍正极的作用机理研究第58-61页
    3.6 小结第61-62页
第4章 硫/竹炭复合正极材料的制备及其电化学性能第62-76页
    4.1 引言第62-63页
    4.2 实验部分第63-65页
        4.2.1 硫/竹炭复合材料的制备第63-64页
        4.2.2 复合材料的结构和形貌表征第64页
        4.2.3 电池组装与电池性能测试第64-65页
    4.3 硫/竹炭复合材料的形貌和结构分析第65-68页
    4.4 硫/竹炭复合材料的电化学性能第68-72页
        4.4.1 循环伏安分析第68页
        4.4.2 复合正极材料的充放电特性第68-69页
        4.4.3 复合正极材料的循环性能及循环过程中的充放电特性分析第69-70页
        4.4.4 电化学阻抗分析第70-71页
        4.4.5 复合正极材料的倍率性能第71-72页
    4.5 竹炭对复合正极材料的作用机理研究第72-75页
    4.6 小结第75-76页
第5章 泡沫金属/竹炭/硫复合正极材料的制备及其电化学性能第76-95页
    5.1 引言第76页
    5.2 实验部分第76-77页
        5.2.1 泡沫金属/竹炭/硫复合正极材料的制备第76-77页
        5.2.2 复合正极材料的结构和形貌表征第77页
        5.2.3 电池的组装与电池性能测试第77页
    5.3 泡沫镍/竹炭/硫复合正极材料的结构和形貌分析第77-78页
    5.4 泡沫镍/竹炭/硫复合正极材料的电化学性能第78-84页
        5.4.1 循环伏安分析第78-79页
        5.4.2 复合正极材料的充放电特性第79-80页
        5.4.3 载硫量对复合正极材料循环性能的影响第80-82页
        5.4.4 复合正极材料的倍率性能分析第82-84页
    5.5 泡沫铜/竹炭/硫复合正极材料的结构和形貌分析第84-87页
        5.5.1 干燥时间对复合正极材料结构的影响第84-85页
        5.5.2 干燥时间对复合正极材料形貌的影响第85-87页
    5.6 泡沫铜/竹炭/硫复合正极材料的电化学性能第87-93页
        5.6.1 载硫量对复合正极材料充放电特性的影响第87-89页
        5.6.2 载硫量对复合正极材料电化学阻抗的影响第89-90页
        5.6.3 循环伏安分析第90-91页
        5.6.4 复合正极材料的循环性能第91-93页
    5.7 小结第93-95页
第6章 总结与展望第95-97页
    6.1 全文总结第95-96页
    6.2 研究展望第96-97页
参考文献第97-112页
致谢第112-113页
攻读博士学位期间所发表的文章与申请的专利第113页

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