摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂硫电池概述 | 第11-12页 |
1.3 锂硫电池的主要问题和挑战 | 第12-13页 |
1.4 锂硫电池正极材料的研究进展 | 第13-22页 |
1.4.1 硫/碳复合材料 | 第13-17页 |
1.4.2 硫/导电聚合物复合材料 | 第17-19页 |
1.4.3 硫/金属氧化物或金属硫复合材料 | 第19-21页 |
1.4.4 正极的结构设计 | 第21-22页 |
1.5 锂硫电池负极材料的研究进展 | 第22页 |
1.5.1 负极保护层 | 第22页 |
1.5.2 预锂化负极 | 第22页 |
1.6 锂硫电池隔膜的研究进展 | 第22-30页 |
1.6.1 表面包覆电池隔膜 | 第23-25页 |
1.6.2 聚合物修饰的多功能隔膜 | 第25-26页 |
1.6.3 碳修饰多功能隔膜 | 第26-28页 |
1.6.4 氧化物修饰多功能隔膜 | 第28-29页 |
1.6.5 多组分修饰的多功能隔膜 | 第29页 |
1.6.6 新型电池隔膜 | 第29-30页 |
1.7 本论文的研究目的与研究内容 | 第30-32页 |
第二章 实验方法和设备 | 第32-36页 |
2.1 实验材料与设备 | 第32-33页 |
2.2 材料表征 | 第33-34页 |
2.2.1 X射线衍射仪(XRD) | 第33页 |
2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第33页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM) | 第33页 |
2.2.4 原子力显微镜(AFM) | 第33-34页 |
2.2.5 红外光谱仪(IR) | 第34页 |
2.2.6 X射线光电子能谱(XPS) | 第34页 |
2.2.7 综合热重分析仪(TG) | 第34页 |
2.3 材料电化学性能测试 | 第34-36页 |
2.3.1 电极片的制备 | 第34-35页 |
2.3.2 电池装配 | 第35页 |
2.3.3 恒电流充放电测试 | 第35页 |
2.3.4 循环伏安测试 | 第35页 |
2.3.5 电化学阻抗谱测试 | 第35-36页 |
第三章 MXene的合成工艺探索 | 第36-47页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 HF剥离法及相关表征 | 第37-40页 |
3.2.1 实验步骤 | 第37页 |
3.2.2 XRD及胶体性质表征 | 第37-38页 |
3.2.3 SEM分析 | 第38-39页 |
3.2.4 FTIR表征 | 第39-40页 |
3.3 氟盐加酸剥离法及相关表征 | 第40-46页 |
3.3.1 实验步骤 | 第40页 |
3.3.2 XRD表征 | 第40-41页 |
3.3.3 SEM表征 | 第41-42页 |
3.3.4 AFM表征 | 第42页 |
3.3.5 TEM表征 | 第42-43页 |
3.3.6 FTIR表征 | 第43-44页 |
3.3.7 XPS表征 | 第44-46页 |
3.3.8 MXene膜的实物图 | 第46页 |
3.4 本章小结 | 第46-47页 |
第四章 MXene功能化隔膜的制备及相关电化学性能 | 第47-62页 |
4.1 引言 | 第47-48页 |
4.2 实验部分 | 第48-49页 |
4.2.1 MXene@PP改性隔膜的制备 | 第48页 |
4.2.2 碳硫复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.3 锂硫电池的组装和表征 | 第48-49页 |
4.3 结果与分析 | 第49-60页 |
4.3.1 MXene@PP改性隔膜的形貌研究 | 第49-50页 |
4.3.2 MXene@PP隔膜的XRD分析 | 第50-51页 |
4.3.3 MXene@PP隔膜表面分析 | 第51-52页 |
4.3.4 接触角分析 | 第52页 |
4.3.5 碳硫复合材料的热重分析 | 第52-53页 |
4.3.6 MXene@PP隔膜的电化学性能与分析 | 第53-58页 |
4.3.7 MXene@PP隔膜改善电化学性能的原因分析 | 第58-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-62页 |
结论与展望 | 第62-64页 |
结论 | 第62-63页 |
展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-76页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |
答辩委员会对论文的评定意见 | 第78页 |