摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第10-26页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂硫电池简述 | 第11-14页 |
1.2.1 锂硫电池研究现状和前景 | 第11页 |
1.2.2 锂硫电池充放电原理 | 第11-13页 |
1.2.3 锂硫电池面临的挑战和解决策略 | 第13-14页 |
1.3 锂硫电池正极材料研究 | 第14-22页 |
1.3.1 碳基材料作正极材料的研究进展 | 第14-18页 |
1.3.2 聚合物材料作正极材料的研究进展 | 第18-19页 |
1.3.3 金属氧化物材料作正极材料的研究进展 | 第19-21页 |
1.3.4 金属硫化物材料作正极材料的研究进展 | 第21-22页 |
1.3.5 MOF材料作正极材料的研究进展 | 第22页 |
1.4 选题依据和主要实验内容 | 第22-26页 |
第二章 实验仪器与制备方法 | 第26-32页 |
2.1 实验材料和仪器 | 第26-27页 |
2.1.1 实验材料 | 第26-27页 |
2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
2.2 材料形貌和结构表征 | 第27-29页 |
2.2.1 X射线粉末衍射(XRD)测试 | 第28页 |
2.2.2 X射线光电子能谱(XPS) | 第28页 |
2.2.3 热重分析(TGA)测试 | 第28页 |
2.2.4 氮气吸脱附(BET)测试 | 第28-29页 |
2.2.5 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第29页 |
2.2.6 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第29页 |
2.3 电化学性能测试 | 第29-32页 |
2.3.1 电池的组装 | 第29-30页 |
2.3.2 电池充放电性能测试 | 第30页 |
2.3.3 电池循环伏安(CV)测试 | 第30-32页 |
第三章 NiFe_2O_4/graphene复合材料在锂硫电池中的应用 | 第32-40页 |
3.1 引言 | 第32-33页 |
3.2 实验部分 | 第33-34页 |
3.2.1 NiFe_2O_4/graphene复合材料的制备 | 第33页 |
3.2.2 S/NiFe_2O_4/graphene复合材料的制备 | 第33页 |
3.2.3 电极材料的制备 | 第33-34页 |
3.3 结果和讨论 | 第34-38页 |
3.3.1 NiFe_2O_4/graphene和S/NiFe_2O_4/graphene的XRD和热重分析 | 第34页 |
3.3.2 NiFe_2O_4/graphene和S/NiFe_2O_4/graphene SEM和TEM分析 | 第34-36页 |
3.3.3 NiFe_2O_4/graphene和S/NiFe_2O_4/graphene的电化学性能分析 | 第36-38页 |
3.4 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 以谷氨酸钠制备氮掺杂纳米结构多孔碳及其锂硫电池应用 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40-41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.2.1 氮掺杂多孔碳纳米片(NPCN)的制备 | 第41页 |
4.2.2 硫/氮掺杂多孔碳纳米片(NPCN)的制备 | 第41页 |
4.2.3 电池材料的制备和组装 | 第41-42页 |
4.3 结果与讨论 | 第42-49页 |
4.3.1 材料XRD和热重分析 | 第42-43页 |
4.3.2 材料的SEM和TEM分析 | 第43-45页 |
4.3.3 材料的XPS分析 | 第45-46页 |
4.3.4 材料BET分析 | 第46-47页 |
4.3.5 材料的电化学性能分析 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 超高比表面积的片状多孔碳材料在锂硫电池中的应用 | 第50-60页 |
5.1 引言 | 第50-51页 |
5.2 实验部分 | 第51-53页 |
5.2.1 NPC的合成 | 第51-52页 |
5.2.2 S/NPC的合成 | 第52页 |
5.2.3 电极材料的制备和电池组装 | 第52-53页 |
5.3 结果与讨论 | 第53-59页 |
5.3.1 材料的XRD和热重分析 | 第53页 |
5.3.2 材料的比表面积和孔径分布分析 | 第53-54页 |
5.3.3 材料的XPS分析 | 第54-55页 |
5.3.4 材料的SEM和TEM分析 | 第55-57页 |
5.3.5 材料的电化学性能分析 | 第57-59页 |
5.4 本章小结 | 第59-60页 |
第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
参考文献 | 第62-74页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第74-76页 |
致谢 | 第76-78页 |