第一章 绪论 | 第1-32页 |
·前言 | 第12页 |
·锂电池的组成 | 第12-16页 |
·正极 | 第13页 |
·负极 | 第13-14页 |
·锂电池电解质 | 第14-16页 |
·液态电解质 | 第15页 |
·固态电解质 | 第15-16页 |
·锂电池正极材料研究进展 | 第16-24页 |
·有机导电聚合物材料 | 第16-19页 |
·聚乙炔 | 第16-17页 |
·聚苯胺 | 第17-18页 |
·聚吡咯 | 第18页 |
·聚噻吩 | 第18页 |
·聚对苯 | 第18-19页 |
·硫及硫化物 | 第19-24页 |
·硫 | 第19页 |
·无机硫化物 | 第19-20页 |
·有机硫化物 | 第20-24页 |
·有机多硫化物 | 第20-21页 |
·线形多硫聚合物 | 第21-22页 |
·网状多硫交联聚合物 | 第22-23页 |
·梯形多硫聚合物 | 第23-24页 |
·多骨架交联碳硫聚合物正极材料的制备研究进展 | 第24-30页 |
·碳材料直接和硫反应 | 第25页 |
·二硫化碳缩聚 | 第25-26页 |
·聚合物硫化 | 第26-29页 |
·聚乙烯(PE)直接硫化 | 第26-27页 |
·聚氯乙烯(PVC)硫化 | 第27-28页 |
·聚偏二氯乙烯(PVDC)脱卤硫化 | 第28-29页 |
·制备碳硫聚合物正极材料的其它方法 | 第29-30页 |
·本论文的研究内容及意义 | 第30-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-43页 |
·实验药品及实验设备 | 第32-33页 |
·原料及化学试剂 | 第32-33页 |
·实验设备 | 第33页 |
·实验方法 | 第33-36页 |
·多硫化碳炔的制备 | 第33-35页 |
·聚偏二氯乙烯和单质硫的混合 | 第33-34页 |
·常压下制备多硫化碳炔 | 第34页 |
·密闭条件下制备多硫化碳炔 | 第34-35页 |
·锂电池的组装 | 第35-36页 |
·正极极片的制备 | 第35-36页 |
·电解液的配制 | 第36页 |
·纽扣电池的组装 | 第36页 |
·多硫化碳炔的结构表征方法 | 第36-42页 |
·红外光谱分析法(IR) | 第37-38页 |
·拉曼光谱分析法(Raman) | 第38-39页 |
·差示扫描量热法(DSC) | 第39页 |
·热重法(TG) | 第39-40页 |
·元素分析 | 第40页 |
·X射线衍射分析法(XRD) | 第40-41页 |
·核磁共振光谱分析法(~(13)C-NMR) | 第41-42页 |
·多硫化碳炔的电化学性能测试 | 第42-43页 |
·循环充放电测试 | 第42页 |
·循环伏安测试 | 第42-43页 |
第三章 结果与讨论 | 第43-69页 |
·常压下多硫化碳炔的制备及其电化学性能研究 | 第43-58页 |
·反应规律研究 | 第43-47页 |
·时间对反应的影响 | 第45-46页 |
·温度对反应的影响 | 第46-47页 |
·常压下制备产物的表征 | 第47-51页 |
·产物元素分析 | 第47-49页 |
·产物光谱分析 | 第49-51页 |
·红外光谱分析 | 第49-51页 |
·拉曼光谱分析 | 第51页 |
·聚偏二氯乙烯硫化产物的结构与组成 | 第51-54页 |
·常压多硫化碳炔产物的电化学性能测试 | 第54-58页 |
·产物首次放电性能 | 第54-56页 |
·循环伏安性能 | 第56页 |
·循环性能 | 第56-58页 |
·小结 | 第58页 |
·密闭条件下制备硫化产物的表征和电化学性能测试 | 第58-69页 |
·密闭条件下制备硫化产物的表征 | 第58-64页 |
·元素分析 | 第58-59页 |
·拉曼光谱分析 | 第59-61页 |
·热重分析 | 第61-62页 |
·XRD衍射光谱分析 | 第62-63页 |
·核磁共振谱分析 | 第63-64页 |
·密闭环境硫化产物的电化学性能测试 | 第64-68页 |
·不同电流密度下的放电性能 | 第64-66页 |
·循环性能 | 第66-67页 |
·常压下制备产物 200CS-5和密闭条件下制备产物 YCS-200的对比 | 第67-68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第四章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第76页 |