致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9页 |
第一章 绪论 | 第16-34页 |
1.1 Li-S电池简介 | 第16-18页 |
1.2 Li-S电池工作机理 | 第18-20页 |
1.2.1 Li-S电池的放电过程 | 第19-20页 |
1.2.2 充电过程 | 第20页 |
1.3 Li-S电池的正极材料 | 第20-25页 |
1.4 Li-S电池电解质 | 第25-29页 |
1.4.1 Li-S电池液态电解质 | 第25-28页 |
1.4.2 Li-S电池用固态电解质 | 第28-29页 |
1.5 Li-S电池正极存在问题及解决思路和方法 | 第29-31页 |
1.5.1 Li-S电池正极存在的问题 | 第29-30页 |
1.5.2 Li-S电池正极问题的解决思路和方法 | 第30-31页 |
1.6 Li-S电池的发展趋势 | 第31-32页 |
1.7 本课题的研究的内容和创新点 | 第32-34页 |
第二章 实验方法 | 第34-39页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第34-35页 |
2.2 实验步骤 | 第35-36页 |
2.2.1 正极片的制备 | 第35页 |
2.2.2 电解液的配制 | 第35-36页 |
2.2.3 Li-S电池的组装 | 第36页 |
2.3 材料的表征 | 第36-37页 |
2.3.1 XRD测试 | 第36-37页 |
2.3.2 TEM测试 | 第37页 |
2.3.3 SEM测试 | 第37页 |
2.3.4 激光粒度测试 | 第37页 |
2.3.5 表面积分析 | 第37页 |
2.4 电化学性能研究 | 第37-39页 |
2.4.1 交流阻抗测试 | 第37页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第37-38页 |
2.4.3 充放电性能测试 | 第38-39页 |
第三章 硫/碳(S/C)复合正极材料的制备及性能研究 | 第39-54页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 不同硫含量S/AB复合正极材料的制备及性能研究 | 第39-45页 |
3.2.1 实验 | 第39页 |
3.2.2 材料的表征 | 第39-42页 |
3.2.3 电化学性能表征 | 第42-44页 |
3.2.4 小结 | 第44-45页 |
3.3 不同碳结构S/C复合正极材料的制备及性能研究 | 第45-54页 |
3.3.1 实验 | 第45页 |
3.3.2 材料的表征 | 第45-49页 |
3.3.3 电化学性能表征 | 第49-52页 |
3.3.4 小结 | 第52-54页 |
第四章 硫/二氧化钛(S/TiO_2)复合正极材料的制备及其性能研究 | 第54-61页 |
4.1 引言 | 第54页 |
4.2 S/TiO_2复合正极材料的制备 | 第54页 |
4.3 S/TNT复合正极材料的制备 | 第54-55页 |
4.3.1 二氧化钛纳米管(TNT)的制备 | 第54-55页 |
4.3.2 S/TNT复合正极材料的制备 | 第55页 |
4.4 材料的表征 | 第55-57页 |
4.4.1 XRD测试 | 第55-56页 |
4.4.2 SEM测试 | 第56-57页 |
4.5 电化学性能测试 | 第57-60页 |
4.5.1 交流阻抗测试 | 第57-58页 |
4.5.2 放电性能测试 | 第58-60页 |
4.6 小结 | 第60-61页 |
第五章 硫/介孔碳(S/MC)复合正极材料的制备及性能研究 | 第61-67页 |
5.1 引言 | 第61页 |
5.2 硬模版法制备介孔碳 | 第61页 |
5.3 硫/介孔碳(S/MC)复合正极材料的制备及性能研究 | 第61-62页 |
5.3.1 活性物质的制备 | 第61页 |
5.3.2 电极的制备 | 第61页 |
5.3.3 电池组装 | 第61-62页 |
5.4 材料的表征 | 第62-63页 |
5.4.1 XRD测试 | 第62页 |
5.4.2 SEM测试 | 第62-63页 |
5.4.3 吸脱附测试 | 第63页 |
5.5 电化学性能测试 | 第63-66页 |
5.5.1 交流阻抗测试 | 第63-64页 |
5.5.2 循环伏安测试 | 第64-65页 |
5.5.3 充放电性能测试 | 第65-66页 |
5.6 小结 | 第66-67页 |
第六章 结论及展望 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第74页 |