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多孔碳的制备及其在锂硫电池中的应用

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-11页
第一章 绪论第11-25页
   ·引言第11页
   ·锂硫电池的概述及工作原理第11-14页
     ·锂硫电池的概述第11-12页
     ·锂硫电池的工作原理第12-13页
     ·锂硫电池存在的问题与解决途径第13-14页
   ·锂硫电池正极材料第14-17页
     ·硫化物正极第14-15页
     ·导电聚合物(碳)/硫复合物正极第15页
     ·碳/硫复合物正极第15-17页
   ·多孔碳在锂硫电池中的应用第17-22页
     ·多孔碳的分类及制备方法第17-20页
     ·多孔碳在锂硫电池中的应用第20-22页
   ·本文的选题思路、主要的研究内容和创新点第22-25页
     ·本论文的选题依据第22-23页
     ·本论文的主要研究内容第23-24页
     ·本论文的创新点第24-25页
第二章 两亲性嵌段共聚物为模板合成微孔碳及电性能研究第25-37页
   ·引言第25页
   ·实验部分第25-27页
     ·试剂第25页
     ·碳材料的合成第25-26页
     ·碳/硫复合材料的制备第26页
     ·实验电池的组装第26页
     ·结构分析和电性能分析第26-27页
   ·结果与讨论第27-35页
     ·碳材料前驱体的 TG 分析第27页
     ·碳化温度对微孔碳孔结构的影响第27-29页
     ·碳材料 C-1.0-900 作硫的载体时的电化学性能第29-31页
     ·模板剂用量对微孔碳结构的影响第31-34页
     ·碳材料 C-0.5-900 作硫的载体时的电化学性能第34-35页
   ·结论第35-37页
第三章 介孔碳的合成及 PVP 改性的碳材料的电性能研究第37-51页
   ·引言第37页
   ·实验部分第37-38页
     ·试剂第37页
     ·介孔碳的合成第37-38页
     ·碳/硫复合材料的制备第38页
     ·实验电池的组装第38页
     ·测试表征第38页
   ·结果与讨论第38-48页
     ·碳材料前驱体的 TG 分析第38-39页
     ·固化温度对碳材料的微观结构的影响第39-41页
     ·固化温度对碳硫复合材料的电性能影响第41-42页
     ·模板剂中 PVP 用量对材料的孔结构的影响第42-44页
     ·模板剂中 PVP 用量对碳硫复合材料电性能的影响第44-48页
   ·总结第48-51页
第四章 复合造孔剂制备多孔碳及电性能研究第51-67页
   ·前言第51-52页
   ·实验部分第52-53页
     ·试剂第52页
     ·材料的制备第52页
     ·碳/硫复合材料的制备第52页
     ·实验电池的组装第52页
     ·结构分析和电性能分析第52-53页
   ·结果与讨论第53-65页
     ·PAN/PMMA 混合物制备碳材料的微观结构及形貌表征第53-55页
     ·PAN/PMMA 直接碳化的样品的电性能表征第55-57页
     ·复合模板剂对碳材料的微观结构及形貌的影响第57-59页
     ·复合模板剂制备碳的碳/硫复合材料的电性能第59-60页
     ·扩孔剂纳米氧化锌的粒径对碳材料的微观孔结构的影响第60-62页
     ·扩孔剂氧化锌纳米氧化锌不同用量时碳硫复合材料的电性能第62-65页
   ·总结第65-67页
第五章 结论与展望第67-71页
参考文献第71-77页
致谢第77-79页
攻读学位期间发表的学术论文目录第79-80页

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