摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第10-13页 |
1.2.1 锂硫电池原理 | 第10-12页 |
1.2.2 锂硫电池目前存在的问题 | 第12-13页 |
1.3 锂硫电池研究进展 | 第13-19页 |
1.3.1 碳/硫复合材料研究进展 | 第14-15页 |
1.3.2 石墨烯-硫研究进展 | 第15-17页 |
1.3.4 无机化合物-硫研究进展 | 第17-18页 |
1.3.5 插层膜(interlayer)在电池结构改进中的研究进展 | 第18-19页 |
1.4 论文选题的依据、意义及主要研究内容 | 第19-22页 |
1.4.1 选题依据和意义 | 第19-20页 |
1.4.2 研究内容 | 第20-22页 |
第二章 二硫苏糖醇作为插层膜材料剪切多硫化合物提高锂硫电池性能的研究 | 第22-46页 |
2.1 引言 | 第22-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-32页 |
2.2.1 实验药品 | 第24页 |
2.2.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2.3 PCNTs的制备 | 第25页 |
2.2.4 PCNTs-S复合材料的制备 | 第25页 |
2.2.5 合成石墨烯/二硫苏糖醇插层膜 | 第25-26页 |
2.2.6 合成具有石墨烯/二硫苏糖醇插层膜的多孔碳/S正极材料 | 第26页 |
2.2.7 实验样品的结构表征 | 第26-27页 |
2.2.8 合成石墨烯/二硫苏糖醇插层膜材料用于锂硫电池的电化学性能测试 | 第27页 |
2.2.9 多孔碳以及多孔碳/S(PCNTs-S)复合材料的相关表征 | 第27-29页 |
2.2.10 具有石墨烯/二硫苏糖醇复合材料插层膜结构的正极制备过程 | 第29-30页 |
2.2.11 石墨烯与二硫苏糖醇质量比不同对锂硫电池性能的影响 | 第30页 |
2.2.12 二硫苏糖醇分别在载体和插层膜中对锂硫电池性能的影响 | 第30-31页 |
2.2.13 CNTs-S@Gra/DTT和PCNTs-S@Gra/DTT分别用于锂硫电池的性能对比 | 第31-32页 |
2.3 实验结果与讨论 | 第32-44页 |
2.3.1 PCNTs-S@Gra/DTT电极的CV测试 | 第32-33页 |
2.3.2 PCNTs-S@Gra/DTT电极恒流充放电测试 | 第33-35页 |
2.3.3 PCNTs-S@Gra/DTT电极循环性能图 | 第35-36页 |
2.3.4 PCNTs-S@Gra/DTT、PCNTs-S@Gra和PCNTs-S三种电极循环前后阻抗对比 | 第36-37页 |
2.3.5 PCNTs-S@Gra/DTT电池LED灯模组实用化 | 第37页 |
2.3.6 PCNTs-S@Gra/DTT电池高面密度循环性能 | 第37-39页 |
2.3.7 多硫离子的制备及吸附实验 | 第39-40页 |
2.3.8 Gra/DTT插层膜增强锂硫电池性能机理的探究 | 第40-41页 |
2.3.9 二硫苏糖醇对电极的影响极其在充放电过程中稳定性的探究 | 第41-43页 |
2.3.10 生物小分子用于锂硫电池插层膜中普适性研究 | 第43-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 谷胱甘肽作为插层膜材料在锂硫电池中的研究 | 第46-56页 |
3.1 引言 | 第46-47页 |
3.2 实验部分 | 第47-49页 |
3.2.1 实验药品 | 第47页 |
3.2.2 实验仪器 | 第47-48页 |
3.2.3 CNTs的预处理 | 第48页 |
3.2.4 CNTs-S混合材料的制备 | 第48页 |
3.2.5 谷胱甘肽石墨烯复合材料浆料的制备 | 第48页 |
3.2.6 谷胱甘肽和石墨烯复合材料插层膜用于锂硫电池的电化学性能测试 | 第48-49页 |
3.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
3.3.1 石墨烯(Gra)和石墨烯谷胱甘肽复合材料(Gra/G-SH)的表征 | 第49-51页 |
3.3.2 谷胱甘肽和石墨烯复合材料插层膜用于锂硫电池电化学性能测试 | 第51-53页 |
3.3.3 三种电池长循环性能 | 第53页 |
3.3.4 CNTs-S@Gra/G-SH电池高面密度循环性能 | 第53-54页 |
3.3.5 插层膜中添加谷胱甘肽前后电极结构变化的探究 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-56页 |
总结及展望 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
致谢 | 第66-68页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第68页 |