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含氮碳基锂硫电池正极材料的制备及电化学性能的研究

致谢第7-8页
摘要第8-9页
ABSTRACT第9-10页
第一章 绪论第17-34页
    1.1 前言第17页
    1.2 Li/S电池概述第17-21页
        1.2.1 硫的结构形态及性质第17页
        1.2.2 Li/S电池工作原理及充放电过程第17-19页
        1.2.3 Li/S电池性能的影响因素第19-21页
    1.3 Li/S电池正极复合材料研究进展第21-31页
        1.3.1 碳导电结构第21-26页
        1.3.2 导电聚合物第26-30页
        1.3.3 纳米金属氧化物添加剂第30-31页
    1.4 碳/硫复合材料的合成方法第31-32页
    1.5 本课题的主要内容及研究意义第32-34页
        1.5.1 本课题的的主要内容第32页
        1.5.2 本课题的研究意义第32-34页
第二章 实验方法及原理第34-40页
    2.1 实验所用主要仪器设备第34-35页
    2.2 材料的表征第35-37页
        2.2.1 X射线衍射仪第35-36页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜第36页
        2.2.3 场发射透射电子显微镜第36页
        2.2.4 X射线光电子能谱仪第36页
        2.2.5 氮气吸脱附测试第36-37页
        2.2.6 元素分析仪第37页
        2.2.7 傅里叶红外测试第37页
    2.3 电极材料的制备第37-38页
    2.4 电池的组装第38页
    2.5 电池的电化学性能测试第38-40页
        2.5.1 循环伏安测试第38页
        2.5.2 充放电测试第38-39页
        2.5.3 循环性能测试第39页
        2.5.4 倍率测试第39页
        2.5.5 交流阻抗测试第39-40页
第三章 有序介孔氮化碳/硫复合材料的制备及其电化学性能研究第40-51页
    3.1 引言第40页
    3.2 实验步骤第40-41页
        3.2.1 有序介孔氮化碳材料的合成第40-41页
        3.2.2 MCN/S复合材料的合成第41页
    3.3 MCN/S复合材料的表征及其电化学性能测试第41-49页
        3.3.1 MCN和MCN/S复合材料的制备过程分析第41页
        3.3.2 MCN和MCN/S的比表面积测试第41-42页
        3.3.3 XRD分析第42-43页
        3.3.4 正极材料的微观形貌分析第43-44页
        3.3.5 X射线光电子能谱(XPS)表征第44-45页
        3.3.6 循环伏安测试第45-46页
        3.3.7 充放电及其循环性能测试第46-48页
        3.3.8 倍率性能和阻抗分析第48-49页
    3.4 本章小结第49-51页
第四章 三维连续介孔氮化碳/硫复合材料的制备及其电化学性能研究第51-66页
    4.1 引言第51页
    4.2 实验步骤第51-52页
        4.2.1 三维连续介孔氮化碳材料的制备(3D-MCN)第51-52页
        4.2.2 正极材料3D-MCN/S复合物的合成第52页
    4.3 3D-MCN和3D-MCN/S复合材料的表征及其电化学性能第52-64页
        4.3.1 3D-MCN和3D-MCN/S复合材料的XRD分析第52-53页
        4.3.2 3D-MCN和3D-MCN/S复合材料形貌表征第53-54页
        4.3.4 3D-MCN的元素分布及含量分析第54页
        4.3.5 X射线光电子能谱(XPS)和红外表征(FTIR)表征第54-57页
        4.3.6 3D-MCN和3D-MCN/S微观结构表征第57-58页
        4.3.7 循环伏安曲线特性第58-59页
        4.3.8 初始充放电容量和充放电曲线特性第59-60页
        4.3.9 循环和倍率性能第60-62页
        4.3.10 倍率性能第62-63页
        4.3.11 交流阻抗测试第63-64页
    4.4 本章小结第64-66页
第五章 结论与展望第66-68页
    5.1 结论第66页
    5.2 展望第66-68页
参考文献第68-75页
附录一 攻读硕士学位期间获得的成果第75页

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