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 |