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碳球复合材料作为锂空气阴极材料的研究

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第一章 前言第10-20页
    1.1 锂空气电池简介第10页
    1.2 锂空气电池简介第10-13页
    1.3 锂空气电池正极材料第13-14页
    1.4 正极材料的种类及其介绍第14-16页
        1.4.1 碳材料第14-15页
        1.4.2 金属复合材料催化剂第15页
        1.4.3 杂原子掺杂碳材料催化剂第15-16页
    1.5 电解液的选择第16-18页
        1.5.1 碳酸酯类电解质的不稳定性第17页
        1.5.2 醚类电解质第17-18页
        1.5.3 其他的有机电解质第18页
        1.5.4 锂盐第18页
    1.6 本文选题目的及研究内容第18-20页
第二章 实验部分第20-26页
    2.1 实验原料和实验仪器第20-21页
        2.1.1 实验所需主要试剂第20页
        2.1.2 实验所用仪器第20-21页
    2.2 碳球的制备第21页
    2.3 测试表征第21-23页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第21-22页
        2.3.2 拉曼光谱法 (Raman)第22页
        2.3.3 热重分析(TGA)第22页
        2.3.4 透射电子显微镜(TEM)第22-23页
        2.3.5 扫描电子显微镜 (SEM)第23页
        2.3.6 氮气吸附脱附测试(BET)第23页
    2.4 电化学测试表征第23-25页
        2.4.1 电池正极片的制备第23页
        2.4.2 锂空气电池的组装第23-24页
        2.4.3 恒流充放电测试第24页
        2.4.4 循环伏安测试 (CV)第24-25页
    2.5 交流阻抗测试(EIS)第25-26页
第三章 碳球作为可逆锂空气阴极材料的研究第26-33页
    3.1 碳球的制备第26页
    3.2 结果与讨论第26-31页
    3.3 本章小结第31-33页
第四章 硼掺杂碳球作为可逆锂空气电池阴极催化剂性能的研究第33-45页
    4.1 硼掺杂碳球(B-CMs)催化剂的制备第33-34页
    4.2 结果与讨论第34-44页
        4.2.1 不同硼酸的量对B-CMs复合材料结构及性能的影响第34-37页
        4.2.2 硼掺杂碳球与单纯碳球的结构与性能的比较第37-44页
    4.3 本章小结第44-45页
第五章 钴硼二元掺杂碳球作为可逆锂空气电池阴极催化剂的研究第45-56页
    5.1 一步法钴硼催化剂第45-50页
        5.1.1 一步法钴硼二元复合物的制备第45-46页
        5.1.2 一步法最优钴硼二元复合物的选择第46-47页
        5.1.3 一步法最优钴硼二元复合物的表征第47-49页
        5.1.4 一步法最优钴硼二元复合物C4的电化学性能测试第49-50页
    5.2 两步法钴硼催化剂第50-55页
        5.2.1 两步法钴硼二元复合物的合成第50-52页
        5.2.2 两步法最优钴硼二元复合物的表征第52-55页
    5.3 本章小结第55-56页
第六章 总结第56-58页
参考文献第58-68页
发表论文情况说明第68-69页
致谢第69-70页

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