摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-31页 |
1.1 课题的背景和意义 | 第10-12页 |
1.2 锂空气电池概述 | 第12-15页 |
1.2.1 锂空气电池的分类 | 第12-13页 |
1.2.2 锂空气电池反应机理 | 第13-15页 |
1.3 锂空气电池发展过程中所遇到的问题 | 第15-16页 |
1.4 锂氧电池性能的影响因素 | 第16-20页 |
1.4.1 锂氧电池正极材料结构对电池性能的影响 | 第16-17页 |
1.4.2 锂氧电池电解液对电池的影响 | 第17-18页 |
1.4.3 锂氧电池正极催化剂对电池的影响 | 第18-20页 |
1.5 碳材料在锂氧电池中的研究现状及分析 | 第20-26页 |
1.5.1 纯碳基材料在锂氧电池中的应用 | 第20-21页 |
1.5.2 功能化碳材料在锂氧电池中的应用 | 第21-24页 |
1.5.3 杂原子掺杂碳材料在锂氧电池中的应用 | 第24-26页 |
1.6 碳基负载催化剂复合材料在锂氧电池中的研究现状和分析 | 第26-29页 |
1.6.1 碳材料负载贵金属及其氧化物 | 第27-28页 |
1.6.2 碳材料负载过渡金属氧化物 | 第28-29页 |
1.7 本文的主要研究内容 | 第29页 |
1.8 本文的创新点 | 第29-31页 |
第二章 三维多孔碳的模板法构筑及其在氧气电极中的应用 | 第31-52页 |
2.1 引言 | 第31-32页 |
2.2 三维多孔碳材料的制备以及反应机理 | 第32-33页 |
2.2.1 模板金属氧化物的制备 | 第32-33页 |
2.2.2 三维多孔碳材料的制备方法 | 第33页 |
2.3 纳米花球ZnO和CF系列材料的表征和分析 | 第33-42页 |
2.3.1 前驱体以及所合成碳材料的SEM分析 | 第33-35页 |
2.3.2 CF碳材料系列的TEM表征和分析 | 第35-37页 |
2.3.3 碳材料CF系列的XRD和拉曼表征和分析 | 第37-38页 |
2.3.4 碳材料CF-100的XPS表征及分析 | 第38-40页 |
2.3.5 碳材料 CF-100 的热重差热分析(TG-DTA) | 第40页 |
2.3.6 碳材料CF系列的氮气吸附-脱附表征和分析 | 第40-42页 |
2.4 电池的制备及其电化学性能的测试与分析 | 第42-49页 |
2.4.1 花球碳材料与SP的首圈容量截止充放电测试 | 第43-44页 |
2.4.2 CF-100材料与SP的循环性能测试 | 第44-45页 |
2.4.3 三种CF碳材料的循环性能测试 | 第45-47页 |
2.4.4 材料的孔径结构与放电容量之间关系的探究 | 第47-48页 |
2.4.5 CF材料的孔结构与放电容量以及倍率之间的关系 | 第48-49页 |
2.5 放电产物的表征以及放电机理的探究 | 第49-50页 |
2.6 本章小结 | 第50-52页 |
第三章 三维多孔石墨烯的自组装及其在氧气电极中的应用 | 第52-71页 |
3.1 引言 | 第52-53页 |
3.2 三维石墨烯基电极材料的制备 | 第53-54页 |
3.2.1 三维多孔 Binder-free 石墨烯碳基体(GMS)的制备 | 第53页 |
3.2.2 GO电极材料的制备 | 第53页 |
3.2.3 MnO_2@GMS 电极材料的制备 | 第53页 |
3.2.4 RuO_2@GMS 电极材料的制备 | 第53-54页 |
3.3 三维石墨烯基电极材料的表征和分析 | 第54-62页 |
3.3.1 三维石墨烯基材料的SEM表征和分析 | 第54-57页 |
3.3.2 三维石墨烯基电极材料的TEM表征和分析 | 第57-58页 |
3.3.3 三维GMS电极材料的拉曼表征和分析 | 第58-59页 |
3.3.4 MnO_2@GMS 和 RuO_2@GMS 的 XPS 表征和分析 | 第59-62页 |
3.4 三维石墨烯基电极材料的电化学性能测试与分析 | 第62-68页 |
3.4.1 GMS和GO电极材料电化学性能测试 | 第62-64页 |
3.4.2 三维石墨烯基电极材料首圈容量截止充放电测试 | 第64-65页 |
3.4.3 三维石墨烯基电极材料在不同电流密度下的充放电测试 | 第65-67页 |
3.4.4 三维石墨烯基电极材料循环性能测试 | 第67-68页 |
3.5 放电产物形貌表征以及放电机理的探究 | 第68-70页 |
3.6 本章小结 | 第70-71页 |
第四章 结论 | 第71-73页 |
致谢 | 第73-74页 |
参考文献 | 第74-83页 |
攻读硕士期间发表的研究成果 | 第83页 |