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以细菌纤维素为碳源制备三维多孔碳材料及其在锂硫电池方面的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
1 绪论第10-22页
    1.1 前言第10页
    1.2 锂-硫电池的结构与原理第10-11页
    1.3 锂硫电池面临的问题和挑战第11-12页
    1.4 锂硫电池的研究进展第12-20页
        1.4.1 正极材料第13-17页
        1.4.2 负极材料第17-18页
        1.4.3 电池结构第18-20页
    1.5 本论文研究的主要内容及意义第20-22页
2 实验仪器及方法第22-27页
    2.1 实验试剂第22-23页
    2.2 实验仪器第23-24页
    2.3 实验方法第24-25页
        2.3.1 极片的制备第24页
        2.3.2 扣式电池的组装第24-25页
    2.4 测试方法第25-27页
        2.4.1 材料结构的表征和物理性能的测试第25页
        2.4.2 电化学性能测试第25-27页
3 氮掺杂的多孔碳/硫复合材料的制备及电化学性能的研究第27-44页
    3.1 引言第27-28页
    3.2 实验部分第28-30页
        3.2.1 实验试剂和实验仪器第28页
        3.2.2 复合材料及工作电极的制备第28-29页
        3.2.3 材料的物理性能表征第29-30页
        3.2.4 电化学性能表征第30页
    3.3 实验结果与讨论第30-42页
        3.3.1 NPCM及S@NPCMs微观形貌分析第30-32页
        3.3.2 NPCMs的比表面积和孔分布第32-33页
        3.3.3 NPCMs电子电导率测试第33-34页
        3.3.4 XRD性能测试第34-36页
        3.3.5 拉曼光谱(Raman)测试第36-37页
        3.3.6 元素组成(EA)分析第37-38页
        3.3.7 热重分析(TGA)第38页
        3.3.8 S@NPCM1400复合材料的恒流放电测试第38-40页
        3.3.9 S@NPCM1400复合材料的倍率性能第40页
        3.3.10 S@NPCM1400复合材料的电压特性和比容量第40-41页
        3.3.11 S@NPCM1400复合材料的循环伏安曲线分析第41-42页
        3.3.12 S@NPCM1400复合材料的交流阻抗谱图分析第42页
    3.4 本章小结第42-44页
4 三维碳基体对锂硫电池正极电化学性能的提升第44-55页
    4.1 引言第44页
    4.2 实验部分第44-46页
        4.2.1 实验试剂及仪器第44-45页
        4.2.2 复合材料及正极极片的制备第45页
        4.2.3 材料的表征与测试第45-46页
        4.2.4 电化学性能的表征与测试第46页
    4.3 结果与讨论第46-54页
        4.3.1 CP集流体的物理化学性质第46-47页
        4.3.2 70S@NPCM1400电极的形貌和硫的分布第47-49页
        4.3.3 循环后的CP-70S@NPCM1400电极的形貌和硫的分布第49页
        4.3.4 70S@NPCM1400电极的交流阻抗谱图分析第49-51页
        4.3.5 CP-70S@NPCM1400电极电极的循环伏安曲线分析第51页
        4.3.6 CP-S电极的电压特性和比容量第51-52页
        4.3.7 CP-70S@NPCM1400电极的循环寿命第52-53页
        4.3.8 CP-S电极的倍率性能第53-54页
    4.4 本章小结第54-55页
5 总结第55-56页
参考文献第56-62页
攻读硕士学位期间的学术成果第62-63页
致谢第63页

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