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硫与硫化铜正极材料制备与性能研究

摘要第9-11页
Abstract第11-13页
第一章 绪论第14-29页
    1.1 引言第14页
    1.2 锂离子电池第14-17页
        1.2.1 锂离子电池的发展应用第14-15页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第15-16页
        1.2.3 锂离子电池正极材料第16-17页
    1.3 锂硫电池第17-25页
        1.3.1 单质硫的性质第17-18页
        1.3.2 锂硫电池的工作原理第18-20页
        1.3.3 硫电极材料第20-25页
            1.3.3.1 石墨烯/硫复合材料第20-22页
            1.3.3.2 碳纳米管/硫复合材料第22-23页
            1.3.3.3 高分子聚合物/硫复合材料第23-25页
    1.4 硫化铜正极材料第25-28页
        1.4.1 硫化铜的制备方法第25-26页
            1.4.1.1 化学沉淀法第26页
            1.4.1.2 水热-溶剂热法第26页
        1.4.2 硫化铜锂离子电池的反应机理第26页
        1.4.3 硫化铜在锂离子电池中的应用第26-28页
    1.5 本论文的研究目的和主要内容第28-29页
第二章 实验材料与测试方法第29-34页
    2.1 实验原料与仪器第29-30页
        2.1.1 实验原料第29-30页
        2.1.2 实验仪器第30页
    2.2 电极材料的表征第30-31页
        2.2.1 粉末X射线衍射分析(XRD)第30-31页
        2.2.2 场发射扫描电子显微镜(FESEM)第31页
        2.2.3 热失重分析仪(TG)第31页
    2.3 电极片的制备与电池的组装第31-33页
        2.3.1 电极片的制备第31页
        2.3.2 扣式电池的组装第31-33页
    2.4 材料电化学性能的测试第33-34页
        2.4.1 恒电流充放电循环第33页
        2.4.2 循环伏安法第33-34页
第三章 以聚丙烯腈为碳源的硫/碳复合材料的制备与性能测试第34-52页
    3.1 前言第34页
    3.2 碳材料的制备第34-35页
    3.3 热处理方式对硫/碳复合材料性能的影响第35-37页
    3.4 甲苯清洗对硫/碳复合材料性能的影响第37-39页
    3.5 硫含量对硫/碳复合材料的制备与性能测试第39-47页
        3.5.1 硫/碳复合材料的制备第39页
        3.5.2 硫/碳复合材料的结构测试分析第39-42页
        3.5.3 硫/碳复合材料电化学性能测试分析第42-44页
        3.5.4 甲苯清洗对硫/碳复合材料电化学性能的影响第44-47页
    3.6 PSC复合材料的制备第47-51页
        3.6.1 PSC复合材料的结构测试分析第47-48页
        3.6.2 PSC循环性能测试分析第48-51页
    3.7 本章小结第51-52页
第四章 扩孔剂对硫/碳复合材料性能影响分析测试第52-65页
    4.1 前言第52页
    4.2 硫/多孔碳复合材料的制备与表征第52-58页
        4.2.1 硫/多孔碳复合材料的制备第52-53页
        4.2.2 硫/多孔碳复合材料结构的表征第53-56页
        4.2.3 硫/多孔碳复合材料电化学性能测试分析第56-58页
    4.3 PSC复合材料的制备与表征第58-63页
        4.3.1 PSC复合材料的制备第58-59页
        4.3.2 PSC复合材料结构的表征第59-60页
        4.3.3 PSC复合材料循环性能测试分析第60-63页
    4.4 本章小结第63-65页
第五章 硫化铜/碳复合材料的制备与表征第65-75页
    5.1 前言第65页
    5.2 PIC前驱体的制备与表征第65-67页
    5.3 硫化铜/碳复合材料的制备与表征第67-70页
    5.4 硫化铜/碳复合材料的电化学性能测试第70-73页
    5.5 本章小结第73-75页
第六章 结论与展望第75-77页
    6.1 结论第75-76页
    6.2 展望第76-77页
参考文献第77-86页
硕士学位期间发表论文和参与研究项目第86-87页
致谢第87页

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