致谢 | 第7-8页 |
摘要 | 第8-9页 |
ABSTRACT | 第9-10页 |
第一章 绪论 | 第16-33页 |
1.1 引言 | 第16-17页 |
1.2 锂硫电池概述 | 第17-19页 |
1.3 锂硫电池的发展历程 | 第19-20页 |
1.4 锂硫电池面临的挑战 | 第20-21页 |
1.4.1 单质硫及其放电产物的电绝缘特性 | 第20-21页 |
1.4.2 高阶聚硫化物的溶解和穿梭效应 | 第21页 |
1.4.3 硫正极的体积改变 | 第21页 |
1.5 锂硫电池正极材料 | 第21-31页 |
1.5.1 传统的硫复合电极 | 第21-22页 |
1.5.2 传统的硫/碳复合电极 | 第22-23页 |
1.5.3 无机材料 | 第23-25页 |
1.5.4 高分子聚合物 | 第25-27页 |
1.5.5 碳纳米材料 | 第27-31页 |
1.6 本课题的主要内容及研究意义 | 第31-33页 |
1.6.1 本课题的的主要内容 | 第31-32页 |
1.6.2 本课题的研究意义 | 第32-33页 |
第二章 实验部分 | 第33-40页 |
2.1 主要试剂及仪器 | 第33-34页 |
2.2 材料样品表征方法 | 第34-37页 |
2.2.1 X射线衍射测试(XRD) | 第34-35页 |
2.2.2 扫描电子显微镜测试(SEM) | 第35页 |
2.2.3 透射电子显微镜测试(TEM) | 第35页 |
2.2.4 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第35-36页 |
2.2.5 氮气吸脱附分 | 第36页 |
2.2.6 热失重分析 | 第36-37页 |
2.2.7 元素分析 | 第37页 |
2.3 电池电化学性能测试 | 第37-40页 |
2.3.1 电池组装 | 第37页 |
2.3.2 恒电流充放电测试 | 第37-38页 |
2.3.3 循环伏安法测试 | 第38页 |
2.3.4 交流阻抗测试 | 第38-40页 |
第三章 介孔碳硫复合材料CuS-n/CA-S的制备及电化学性能研究 | 第40-53页 |
3.1 材料的制备 | 第40-42页 |
3.1.1 多孔碳纳米微球的制备 | 第40-41页 |
3.1.2 CuS-n/CA复合材料的制备 | 第41页 |
3.1.3 CA-S和CuS-n/CA-S电极材料的制备 | 第41-42页 |
3.2 材料的结构表征分析 | 第42-47页 |
3.2.1 CA和CuS-n/CA电极材料的SEM分析 | 第42-43页 |
3.2.2 CA和CuS-n/CA电极材料的TEM分析 | 第43-47页 |
3.3 CA和CuS-n/CA-S复合材料的电化学性能分析 | 第47-52页 |
3.4 本章小结 | 第52-53页 |
第四章 介孔碳/硫复合材料Cu-n/CA-S的制备及电化学性能研究 | 第53-66页 |
4.1 Cu-n/CA-S合成 | 第53-55页 |
4.1.1 多孔碳纳米微球的制备 | 第53-54页 |
4.1.2 CA和CuS-n/CA复合材料的制备 | 第54页 |
4.1.3 CA-S和Cu-n/CA-S电极材料的制备 | 第54-55页 |
4.2 材料的结构表征分析 | 第55-59页 |
4.2.1 SEM和TEM表征 | 第55-57页 |
4.2.2 XRD表征 | 第57页 |
4.2.3 BET表征 | 第57-59页 |
4.3 热重分析 | 第59-60页 |
4.4 CA-S和Cu-n/CA-S复合材料的电化学性能分析 | 第60-64页 |
4.5 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-75页 |
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况 | 第75页 |