摘要 | 第9-11页 |
Abstract | 第11-12页 |
第一章 绪论 | 第13-40页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 Li-S电池的简介 | 第14-18页 |
1.2.1 Li-S电池的工作原理 | 第14-16页 |
1.2.2 Li-S电池的优势 | 第16-17页 |
1.2.3 Li-S电池存在的主要问题 | 第17-18页 |
1.3 Li-S电池正极材料的研究进展 | 第18-22页 |
1.3.1 碳-硫复合材料 | 第18-21页 |
1.3.2 金属氧化物/硫化物/碳化物-硫复合材料 | 第21-22页 |
1.4 Li-S电池隔膜阻挡层的研究进展 | 第22-25页 |
1.4.1 隔膜插层 | 第23-24页 |
1.4.2 隔膜改性涂层 | 第24-25页 |
1.5 高负载Li-S电池正极的研究 | 第25-27页 |
1.6 中空材料的研究进展及其在Li-S电池中的应用 | 第27-30页 |
1.7 本论文的研究目的和内容 | 第30-31页 |
参考文献 | 第31-40页 |
第二章 氮掺杂中空多孔碳碗的设计合成及其在Li-S电池中的应用 | 第40-62页 |
2.1 前言 | 第40-41页 |
2.2 实验部分 | 第41-44页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第41-42页 |
2.2.2 材料的制备 | 第42-43页 |
2.2.3 仪器表征 | 第43页 |
2.2.4 电化学测试 | 第43-44页 |
2.3 材料结构的表征与分析 | 第44-53页 |
2.3.1 材料的结构与形貌表征 | 第44-50页 |
2.3.2 碳硫复合材料的表征 | 第50-53页 |
2.4 电化学性能测试与分析 | 第53-58页 |
2.5 本章小结 | 第58页 |
参考文献 | 第58-62页 |
第三章 二维蛋黄-壳碳纳米片构建自支撑硫正极应用于高能量密度锂硫电池 | 第62-87页 |
3.1 引言 | 第62-63页 |
3.2 实验部分 | 第63-66页 |
3.2.1 实验试剂和仪器设备 | 第63-64页 |
3.2.2 材料的制备 | 第64-65页 |
3.2.3 仪器表征 | 第65页 |
3.2.4 电化学测试 | 第65-66页 |
3.3 材料结构的表征与分析 | 第66-75页 |
3.3.1 材料的结构与形貌表征 | 第66-71页 |
3.3.2 碳硫复合材料的表征 | 第71-75页 |
3.4 电化学性能测试与分析 | 第75-83页 |
3.5 本章小结 | 第83-84页 |
参考文献 | 第84-87页 |
第四章 二维蛋黄-壳碳纳米片改性隔膜应用于高能量密度锂硫电池 | 第87-103页 |
4.1 前言 | 第87页 |
4.2 实验部分 | 第87-90页 |
4.2.1 实验试剂和仪器设备 | 第87-88页 |
4.2.2 材料的制备 | 第88-89页 |
4.2.3 仪器表征 | 第89-90页 |
4.2.4 电化学测试 | 第90页 |
4.3 材料的结构与形貌表征 | 第90-94页 |
4.3.1 材料的表征与分析 | 第90-92页 |
4.3.2 改性隔膜的表征 | 第92-94页 |
4.4 电化学性能测试与分析 | 第94-99页 |
4.5 本章小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-103页 |
第五章 总结与展望 | 第103-105页 |
攻读学位期间主要的研究成果 | 第105-107页 |
致谢 | 第107-108页 |