摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第14-30页 |
1.1 引言 | 第14-15页 |
1.2 锂-硫电池 | 第15-18页 |
1.2.2 锂-硫电池的放电机制 | 第15-17页 |
1.2.3 锂-硫电池实用化存在的挑战 | 第17-18页 |
1.3 硫正极的研究进展 | 第18-20页 |
1.4 硫正极粘合剂研究进展 | 第20-26页 |
1.5 γ-PGA概述 | 第26-27页 |
1.5.1 γ-PGA结构与性质分析 | 第26-27页 |
1.5.2 γ-PGA应用研究进展 | 第27页 |
1.6 立题依据及研究内容 | 第27-30页 |
第二章 γ-PGA为硫正极粘合剂的研究 | 第30-46页 |
2.1 引言 | 第30页 |
2.2 实验部分 | 第30-33页 |
2.2.1 实验原料及仪器 | 第30-32页 |
2.2.2 硫正极的制备 | 第32-33页 |
2.3 表征方法 | 第33-35页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第33页 |
2.3.2 X射线衍射分析 | 第33-34页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱分析 | 第34页 |
2.3.4 电池充放电测试 | 第34页 |
2.3.5 循环伏安测试 | 第34页 |
2.3.6 交流阻抗测试 | 第34-35页 |
2.4 γ-PGA作为锂-硫电粘合剂的可行性分析 | 第35-43页 |
2.4.1 γ-PGA为粘合剂硫正极的形貌表征 | 第35-36页 |
2.4.2 γ-PGA为粘合剂硫正极的红外表征 | 第36-37页 |
2.4.3 γ-PGA正极的稳定性 | 第37-39页 |
2.4.4 γ-PGA粘合剂硫正极电化学性能的研究 | 第39-43页 |
2.4.4.1 循环性能测试 | 第39-40页 |
2.4.4.2 充放电曲线的测试 | 第40-41页 |
2.4.4.3 循环伏安曲线的测试 | 第41-43页 |
2.4.4.4 交流阻抗的测试 | 第43页 |
2.5 本章小结 | 第43-46页 |
第三章 高含硫正极的设计制备及性能研究 | 第46-76页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 实验原料及仪器 | 第47-48页 |
3.2.2 硫正极的制备 | 第48-49页 |
3.3 表征方法 | 第49页 |
3.3.1 扫描电子显微镜 | 第49页 |
3.3.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第49页 |
3.3.3 电池充放电测试 | 第49页 |
3.3.4 循环伏安测试 | 第49页 |
3.3.5 交流阻抗测试 | 第49页 |
3.4 γ-PGA作为粘合剂高性能硫正极的制备 | 第49-68页 |
3.4.1 γ-PGA含量对硫正极性能的影响 | 第49-58页 |
3.4.1.1 不同粘合剂含量对硫正极的微观形貌 | 第50-51页 |
3.4.1.2 不同粘合剂含量对硫正极的电化学性能的影响 | 第51-58页 |
3.4.1.3 小结 | 第58页 |
3.4.2 γ-PGA为粘合剂硫正极高性能硫正极的电化学性能 | 第58-62页 |
3.4.2.1 不同粘合剂下的循环性能测试 | 第59-60页 |
3.4.2.2 不同粘合剂下的倍率性能测试 | 第60-61页 |
3.4.2.3 不同粘合剂下的充放电曲线测试 | 第61-62页 |
3.4.2.4 小结 | 第62页 |
3.4.3 γ-PGA为粘合剂硫正极高性能化机理的研究 | 第62-68页 |
3.4.3.1 不同粘合剂下的硫正极微观形貌的表征 | 第62-63页 |
3.4.3.2 不同粘合剂下的锂负极微观形貌的表征 | 第63-65页 |
3.4.3.3 不同粘合剂下硫正极循环前后的红外测试 | 第65-66页 |
3.4.3.4 不同粘合剂下硫正极循环阻抗测试 | 第66-67页 |
3.4.3.5 小结 | 第67-68页 |
3.5 用γ-PGA提高正极硫/碳比的初探 | 第68-76页 |
3.5.1 正极电化学性能的测试 | 第68-72页 |
3.5.2 正极的表面形貌的表征 | 第72-73页 |
3.5.3 小结 | 第73-76页 |
第四章 结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-84页 |
致谢 | 第84-86页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第86-88页 |
作者和导师简介 | 第88-90页 |
附件 | 第90-91页 |