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硫/石墨烯的修饰和电极结构优化及在锂—硫电池中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 锂硫电池第14-19页
        1.2.1 锂硫电池发展史第14-15页
        1.2.2 锂硫电池的结构和原理第15-16页
        1.2.3 锂硫电池面临的技术挑战第16-19页
    1.3 提高电池性能的策略第19-32页
        1.3.1 电解液添加剂保护锂负极第19-20页
        1.3.2 新配方电解液第20-23页
        1.3.3 合理设计硫正极第23-32页
    1.4 本论文的主要研究工作第32-34页
第2章 实验部分第34-38页
    2.1 实验试剂第34-35页
    2.2 实验仪器第35-36页
    2.3 电池制备及电化学性能测试第36-37页
    2.4 材料形貌观察和物理参数的表征第37-38页
第3章 原位剥离的石墨烯负载超微纳米硫在锂硫电池中的应用第38-51页
    3.1 引言第38-40页
    3.2 实验部分第40-41页
        3.2.1 试剂与仪器第40页
        3.2.2 S/G-DBD的制备第40页
        3.2.3 对比样品的制备第40页
        3.2.4 电极的制备和电化学性能测试第40-41页
    3.3 结果与讨论第41-50页
        3.3.1 等离子体球磨时间对样品形貌的影响第41-43页
        3.3.2 前驱体混合物中硫含量对样品形貌的影响第43-44页
        3.3.3 样品的形貌和结构表征第44-48页
        3.3.4 S/G-DBD和S/G的电化学性能比较第48-50页
    3.4 小结第50-51页
第4章 钼粉修饰的硫/石墨烯在锂硫电池中的应用第51-62页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 试剂与仪器第52页
        4.2.2 S/G的制备第52-53页
        4.2.3 S/G中硫含量的测定第53页
        4.2.4 Mo粉修饰S/G电极的制备和电化学测试第53页
    4.3 结果与讨论第53-60页
        4.3.1 样品的形貌信息第53-56页
        4.3.2 S/G-10的组成结构信息第56页
        4.3.3 S/G-10电极循环后的TEM形貌第56-57页
        4.3.4 循环前后钼的组成变化第57-58页
        4.3.5 钼粉添加量对电化学活性的影响第58页
        4.3.6 钼粉添加量对阻抗谱的影响第58-59页
        4.3.7 钼粉修饰量对循环性能的影响第59-60页
        4.3.8 钼粉提高锂硫电池电化学性能的原理图第60页
    4.4 小结第60-62页
第5章 PDDA修饰的硫/石墨烯提升锂硫电池循环性能第62-73页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-65页
        5.2.1 试剂与仪器第63-64页
        5.2.2 S/G的制备第64页
        5.2.3 SG/PDDA-X和S/G-PDDA复合物的制备第64-65页
        5.2.4 硫含量的测定第65页
    5.3 结果与讨论第65-72页
        5.3.1 S/G和SG/PDDA-10复合物的形貌组成表征第65-66页
        5.3.2 S/G和SG/PDDA-10的结构信息表征第66-68页
        5.3.3 S/G和SG/PDDA-10的电化学行为比较第68-69页
        5.3.4 S/G和SG/PDDA-10的循环稳定性测试比较第69-70页
        5.3.5 PDDA聚合物的修饰量对循环性能的影响第70-71页
        5.3.6 PDDA聚合物的修饰顺序对循环性能的影响第71-72页
        5.3.7 SG/PDDA-10在不同倍率下的循环稳定性测试第72页
    5.4 小结第72-73页
第6章 分级多孔的二硫化钴/碳纸作为结构夹层提高对多硫化锂的吸附第73-86页
    6.1 引言第73-74页
    6.2 实验部分第74-76页
        6.2.1 试剂与仪器第74页
        6.2.2 CoS_2/CP夹层和CoS_2粉体的制备第74-75页
        6.2.3 多硫化锂溶液的可视化吸附实验第75页
        6.2.4 S/G电极的制备和组装第75-76页
        6.2.5 循环后硫电极片的清洗处理第76页
    6.3 结果与讨论第76-85页
        6.3.1 夹层的形貌观察第76-77页
        6.3.2 CoS_2/CP夹层和S/G的化学组成第77-78页
        6.3.3 CoS_2/CP夹层结构对S/G电极的电化学性能影响第78-80页
        6.3.4 CoS_2/CP夹层结构提高S/G电极的电化学性能第80-83页
        6.3.5 分级多孔CoS_2/CP夹层对多硫化锂的化学吸附第83-84页
        6.3.6 分级多孔的CoS_2/CP夹层循环后的形貌观察第84-85页
    6.4 小结第85-86页
第7章 锂硫电池衍生的硫掺杂石墨烯用于氧还原催化反应第86-96页
    7.1 引言第86-87页
    7.2 实验部分第87-89页
        7.2.1 试剂与仪器第87页
        7.2.2 S/G的制备第87-88页
        7.2.3 S/G中硫含量测定第88页
        7.2.4 S/G电极的制备和电池组装第88页
        7.2.5 回收循环后的石墨烯第88-89页
        7.2.6 样品催化性能测试第89页
    7.3 结果与讨论第89-95页
        7.3.1 S/G用作锂硫电池阴极材料第89-90页
        7.3.2 SG的形貌和化学组成测定第90-92页
        7.3.3 SG在ORR上的催化性能测试第92-94页
        7.3.4 SG的抗甲醇毒化能力评估第94-95页
    7.4 小结第95-96页
结论第96-99页
参考文献第99-120页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第120-122页
致谢第122页

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