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椰壳活性炭在锂硫电池正极材料中的应用

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-8页
引言第8-9页
1 文献综述第9-24页
    1.1 锂硫电池简介第9-11页
        1.1.1 锂硫电池工作原理第9-10页
        1.1.2 锂硫电池目前存在的问题第10-11页
    1.2 锂硫电池正极材料研究现状第11-21页
        1.2.1 多孔炭与硫复合第11-14页
        1.2.2 碳纳米管与硫复合第14-15页
        1.2.3 碳纳米纤维与硫复合第15-16页
        1.2.4 石墨烯与硫复合第16-17页
        1.2.5 导电炭黑与硫复合第17-18页
        1.2.6 空心炭球与硫复合第18页
        1.2.7 聚合物与硫复合第18-20页
        1.2.8 金属氧化物与硫复合第20-21页
    1.3 锂硫电池电解质第21-22页
        1.3.1 液态有机溶剂电解质第21页
        1.3.2 全固态电解质第21-22页
        1.3.3 凝胶聚合物电解质第22页
    1.4 课题依据和研究的主要内容第22-24页
2 实验方法第24-28页
    2.1 实验原料及合成设备第24-25页
        2.1.1 实验原料第24-25页
        2.1.2 实验用到的合成设备第25页
    2.2 材料表征第25-26页
        2.2.1 物相分析第25页
        2.2.2 表面形貌分析第25页
        2.2.3 比表面积和孔结构分析第25-26页
        2.2.4 表面官能团分析第26页
        2.2.5 热重分析第26页
    2.3 材料电化学性能测试第26-28页
        2.3.1 电极片的制备第26页
        2.3.2 纽扣电池的组装第26页
        2.3.3 恒流充放电测试第26页
        2.3.4 循环伏安测试第26-27页
        2.3.5 电化学阻抗谱测试第27-28页
3 HSAAC-S复合材料的制备及性能第28-39页
    3.1 引言第28页
    3.2 HSAAC-S复合材料的制备第28-29页
        3.2.1 高比表面积活性炭的制备第28-29页
        3.2.2 HSAAC/S复合材料的制备第29页
        3.2.3 电池的组装第29页
    3.3 HSAAC/S复合材料的表征及电化学性能表征第29-38页
        3.3.1 XRD表征第29-30页
        3.3.2 形貌表征第30-32页
        3.3.3 孔结构表征第32-33页
        3.3.4 热重分析第33-34页
        3.3.5 HSAAC/S复合材料的循环伏安测试第34-35页
        3.3.6 HSAAC/S复合材料的充放电性能测试第35-37页
        3.3.7 HSAAC/S复合材料的倍率性能测试第37-38页
        3.3.8 HSAAC/S复合材料的交流阻抗谱测试第38页
    3.4 本章小结第38-39页
4 官能团改性对锂硫电池性能影响第39-45页
    4.1 引言第39页
    4.2 高比表面积活性炭的改性第39-40页
        4.2.1 氨水改性活性炭第39页
        4.2.2 双氧水改性活性炭第39-40页
    4.3 改性活性炭表面官能团测定第40-41页
    4.4 改性活性炭电化学性能分析第41-44页
        4.4.1 电池的装配第41页
        4.4.2 改性活性炭循环伏安测试第41-42页
        4.4.3 改性活性炭充放电性能测试第42-44页
    4.5 本章小结第44-45页
5 椰壳活性炭孔结构对电化学性能影响第45-51页
    5.1 引言第45页
    5.2 不同孔结构椰壳活性炭的制备第45页
    5.3 椰壳活性炭孔结构表征第45-47页
    5.4 不同孔结构椰壳活性炭电化学性能分析第47-50页
        5.4.1 电池的装配第47页
        5.4.2 不同孔结构椰壳活性炭充放电性能第47-49页
        5.4.3 不同孔结构椰壳活性炭倍率性能第49-50页
    5.5 本章小结第50-51页
6 结论第51-52页
参考文献第52-58页
附录(攻读学位期间发表的论文)第58-59页
致谢第59页

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