致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-10页 |
ABSTRACT | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第17-35页 |
1.1 引言 | 第17页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第17-21页 |
1.2.1 锂离子电池发展 | 第17-18页 |
1.2.2 锂离子电池工作原理 | 第18-19页 |
1.2.3 锂离子电池正极材料 | 第19-21页 |
1.2.4 锂离子电池负极材料 | 第21页 |
1.3 锂-硫电池体系 | 第21-28页 |
1.3.1 锂-硫电池简介 | 第21-23页 |
1.3.2 锂-硫电池工作原理 | 第23-25页 |
1.3.3 锂-硫电池面临的问题 | 第25-26页 |
1.3.4 电解质 | 第26-28页 |
1.4 锂-碲电池体系 | 第28-32页 |
1.4.1 锂-碲电池简介 | 第28-29页 |
1.4.2 锂-碲电池用碲正极材料电化学反应机理 | 第29-30页 |
1.4.3 锂-碲电池面临的问题 | 第30-31页 |
1.4.4 电解液 | 第31-32页 |
1.5 多孔纳米碳材料在锂离子电池中的应用 | 第32-33页 |
1.6 本论文选题意义及主要研究内容 | 第33-35页 |
1.6.1 三明治状自支撑复合硫正极纸电极的制备及电化学性能研究 | 第34页 |
1.6.2 中空双壳结构碲-碳纳米管复合正极材料的制备及电化学性能研究 | 第34-35页 |
第二章 实验方法 | 第35-39页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第35-36页 |
2.1.1 实验药品 | 第35页 |
2.1.2 实验仪器 | 第35-36页 |
2.2 材料表征仪器 | 第36-37页 |
2.3 材料物理性能表征 | 第37-38页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜 | 第37页 |
2.3.2 场发射透射电子显微镜 | 第37页 |
2.3.3 X-射线衍射分析 | 第37页 |
2.3.4 拉曼光谱分析 | 第37页 |
2.3.5 热重分析 | 第37页 |
2.3.6 X射线光电子能谱仪 | 第37-38页 |
2.3.7 比表面积分析仪 | 第38页 |
2.4 材料电化学性能测试 | 第38-39页 |
2.4.1 恒流充放电测试 | 第38页 |
2.4.2 交流阻抗测试 | 第38-39页 |
第三章 三明治状自支撑复合硫正极纸电极的制备及电化学性能研究 | 第39-50页 |
3.1 引言 | 第39-40页 |
3.2 实验部分 | 第40-42页 |
3.2.1 聚吡咯纳米纤维的制备 | 第40页 |
3.2.2 聚吡咯纳米纤维/硫复合材料的制备 | 第40-41页 |
3.2.3 G-PPy/S-G复合材料的制备 | 第41页 |
3.2.4 电池的组装 | 第41-42页 |
3.2.5 材料结构和形貌表征 | 第42页 |
3.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.3.1 三明治状自支撑复合硫正极纸电极的形貌和结构 | 第42-46页 |
3.3.2 G-PPy/S-G复合正极材料电化学性能测试结果 | 第46-49页 |
3.4 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 中空双壳结构碲-碳纳米管复合正极材料的制备及电化学性能研究 | 第50-65页 |
4.1 引言 | 第50-51页 |
4.2 实验部分 | 第51-53页 |
4.2.1 Te线的合成 | 第51页 |
4.2.2 Ag_2Te纳米线的合成 | 第51页 |
4.2.3 ZnTe纳米线的合成 | 第51页 |
4.2.4 ZnTe@CNx纳米线的合成 | 第51-52页 |
4.2.5 中空双壳状Te@CNx纳米管复合正极材料的合成 | 第52页 |
4.2.6 电池的组装 | 第52-53页 |
4.3 结果与讨论 | 第53-63页 |
4.3.1 中空双壳结构碲-碳纳米管复合正极材料的形貌和结构 | 第53-61页 |
4.3.2 中空双壳结构碲-碳纳米管复合正极材料电化学性能测试结果 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论 | 第65-67页 |
5.1 G-PPy/S-G复合硫正极材料的制备及其电化学性能研究 | 第65-66页 |
5.2 Te@CNx纳米管复合碲正极材料的制备及其电化学性能研究 | 第66-67页 |
参考文献 | 第67-77页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第77页 |