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 |