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高性能锂硫电池正极材料的制备及性能

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-22页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 锂硫电池的概述第10-14页
        1.2.1 锂硫电池的发展历史第10-11页
        1.2.2 锂硫电池的结构组成第11页
        1.2.3 锂硫电池的工作机理第11-12页
        1.2.4 锂硫电池面临的问题第12-13页
        1.2.5 锂硫电池国内发展现状第13-14页
    1.3 锂硫电池正极材料研究现状第14-20页
        1.3.1 碳/硫复合材料第14-19页
        1.3.2 导电聚合物/硫复合材料第19-20页
        1.3.3 金属氧化物/硫复合材料第20页
    1.4 本课题的主要研究内容和研究意义第20-22页
第二章 实验试剂,仪器及方法第22-28页
    2.1 实验试剂第22-23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 材料的表征方法第24-25页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第24页
        2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)第24页
        2.3.3 透射电子显微镜(TEM)第24-25页
        2.3.4 热重分析(TGA)第25页
        2.3.5 氮气脱吸附分析(BET)第25页
        2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS)第25页
    2.4 电极片制备以及纽扣电池的组装第25-26页
    2.5 电化学性能测试第26-28页
        2.5.1 充放电测试第26页
        2.5.2 循环伏安测试(CV)第26-27页
        2.5.3 交流阻抗测试(EIS)第27-28页
第三章 魔芋基掺氮介孔碳/硫正极复合材料的制备及其电化性能研究第28-40页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 材料制备第29-30页
        3.2.1 实验试剂与仪器第29页
        3.2.2 魔芋基掺氮介孔碳/硫正极复合材料的制备第29-30页
    3.3 材料表征及电化学测试第30-31页
        3.3.1 材料表征第30-31页
        3.3.2 电化学性能测试第31页
    3.4 结果与讨论第31-35页
        3.4.1 微观形貌分析第31-32页
        3.4.2 孔结构测定第32-33页
        3.4.3 X射线衍射分析第33页
        3.4.4 热重分析第33页
        3.4.5 X射线光电子能谱分析第33-35页
    3.5 电化学性能分析第35-39页
        3.5.1 循环伏安分析第35-36页
        3.5.2 恒流充放电测试第36-38页
        3.5.3 倍率性能测试第38-39页
        3.5.4 交流阻抗谱分析第39页
    3.6 本章小结第39-40页
第四章 碳纳米管-介孔碳/硫复合材料的制备及电化学性能研究第40-49页
    4.1 引言第40页
    4.2 材料制备第40-41页
        4.2.1 实验试剂与仪器第40页
        4.2.2 碳纳米管-介孔碳/硫复合材料的制备方法第40-41页
    4.3 材料表征及电化学测试第41-42页
        4.3.1 材料表征第41-42页
        4.3.2 电化学性能测试第42页
    4.4 结果与讨论第42-46页
        4.4.1 微观形貌分析第42-43页
        4.4.2 孔结构测定第43页
        4.4.3 X射线衍射分析第43-44页
        4.4.4 热重分析第44-46页
    4.5 电化学性能分析第46-48页
    4.6 本章小结第48-49页
第五章 结论与展望第49-51页
    5.1 结论第49页
    5.2 不足与展望第49-51页
参考文献第51-59页
附录第59-60页
致谢第60页

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