| 摘要 | 第4-6页 |
| Abstract | 第6-7页 |
| 第一章 绪论 | 第12-26页 |
| 1.1 引言 | 第12页 |
| 1.2 锂硫电池简介 | 第12-14页 |
| 1.2.1 锂硫电池的工作原理及充放电过程 | 第12-13页 |
| 1.2.2 锂硫电池存在的主要问题 | 第13-14页 |
| 1.3 锂硫电池正极复合材料 | 第14-22页 |
| 1.3.1 多孔碳/硫复合材料 | 第14-16页 |
| 1.3.2 碳纳米管/硫复合材料 | 第16-17页 |
| 1.3.3 石墨烯/硫复合材料 | 第17-19页 |
| 1.3.4 导电聚合物/硫复合材料 | 第19-20页 |
| 1.3.5 氧化物/硫复合材料 | 第20-22页 |
| 1.4 锂硫电池电解液 | 第22-24页 |
| 1.4.1 锂盐 | 第22-23页 |
| 1.4.2 有机溶剂 | 第23页 |
| 1.4.3 添加剂 | 第23-24页 |
| 1.5 选题的意义及研究内容 | 第24-26页 |
| 第二章 试验方法 | 第26-31页 |
| 2.1 实验药品及仪器 | 第26-27页 |
| 2.1.1 实验药品 | 第26-27页 |
| 2.1.2 实验仪器 | 第27页 |
| 2.2 物理性质表征 | 第27-28页 |
| 2.2.1 X 射线衍射 | 第27-28页 |
| 2.2.2 扫描电子显微镜 | 第28页 |
| 2.2.3 透射电子显微镜 | 第28页 |
| 2.2.4 红外光谱分析 | 第28页 |
| 2.2.5 热重分析 | 第28页 |
| 2.3 电极的制备及电池的组装 | 第28-30页 |
| 2.3.1 电极的制备 | 第28-29页 |
| 2.3.2 电池的组装 | 第29-30页 |
| 2.4 电化学性能测试 | 第30-31页 |
| 2.4.1 充放电测试 | 第30页 |
| 2.4.2 循环伏安测试 | 第30页 |
| 2.4.3 交流阻抗测试 | 第30-31页 |
| 第三章 K-MWCNTs-S 复合材料的制备及电化学性能研究 | 第31-40页 |
| 3.1 引言 | 第31页 |
| 3.2 实验部分 | 第31-32页 |
| 3.2.1 K-MWCNTs-S 复合材料的制备 | 第31-32页 |
| 3.2.2 电池组装及测试条件 | 第32页 |
| 3.3 K-MWCNTs-S 复合材料的表征及其电化学性能 | 第32-39页 |
| 3.3.1 X 射线衍射分析 | 第32-33页 |
| 3.3.2 扫描电镜与透射电镜分析 | 第33-35页 |
| 3.3.3 电化学性能测试 | 第35-39页 |
| 3.4 本章小结 | 第39-40页 |
| 第四章 TiO_2-S 与 RGO-TiO_2-S 复合材料的制备及研究 | 第40-53页 |
| 4.1 引言 | 第40页 |
| 4.2 TiO_2纳米纤维的制备及其 SEM 表征 | 第40-43页 |
| 4.2.1 TiO_2纳米纤维的制备 | 第40-41页 |
| 4.2.2 TiO_2纳米纤维的 SEM 表征 | 第41-43页 |
| 4.3 TiO_2-S 复合材料的制备及电化学性能 | 第43-48页 |
| 4.3.1 TiO_2-S 复合材料的制备 | 第43页 |
| 4.3.2 电池组装及测试条件 | 第43页 |
| 4.3.3 X 射线衍射分析 | 第43-44页 |
| 4.3.4 热重分析 | 第44页 |
| 4.3.5 扫描电镜与透射电镜分析 | 第44-46页 |
| 4.3.6 电化学性能测试 | 第46-48页 |
| 4.4 RGO-TiO_2-S 复合材料的制备及电化学性能 | 第48-52页 |
| 4.4.1 RGO-TiO_2-S 复合材料的制备 | 第48-49页 |
| 4.4.2 电池的组装及测试条件 | 第49页 |
| 4.4.3 X 射线衍射分析 | 第49-50页 |
| 4.4.4 红外光谱分析 | 第50页 |
| 4.4.5 扫描电镜分析 | 第50-51页 |
| 4.4.6 电化学性能测试 | 第51-52页 |
| 4.5 本章小结 | 第52-53页 |
| 第五章 结论 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-61页 |
| 攻读硕士学位期间取得的科研成果 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |