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极性金属氧化物在高性能锂硫电池正极材料中的应用研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-27页
    1.1 引言第9页
    1.2 锂硫电池概述第9-12页
        1.2.1 锂硫电池工作原理第9-11页
        1.2.2 锂硫电池面临的挑战第11-12页
    1.3 锂硫电池正极材料研究进展第12-26页
        1.3.1 炭/硫复合正极材料第12-19页
        1.3.2 聚合物/硫复合正极材料第19-21页
        1.3.3 无机纳米材料/硫复合正极材料第21-26页
    1.4 课题的提出及主要研究内容第26-27页
第2章 实验部分第27-31页
    2.1 主要原料和试剂第27-28页
    2.2 主要仪器和设备第28页
    2.3 材料表征第28-29页
        2.3.1 场发射扫描电镜(SEM)第28页
        2.3.2 透射式电子显微镜(TEM)第28页
        2.3.3 热失重分析(TGA)第28-29页
        2.3.4 X射线衍射光谱(XRD)第29页
        2.3.5 X射线光电子能谱(XPS)第29页
        2.3.6 紫外-可见吸收光谱分析(UV-Vis)第29页
    2.4 电化学性能测试第29-31页
        2.4.1 电极制备及电池组装第29-30页
        2.4.2 电化学性能测试第30-31页
第3章 氧缺陷MnO_2空心纳米球/硫正极的设计合成及电化学性能研究第31-47页
    3.1 引言第31页
    3.2 实验部分第31-32页
        3.2.1 纳米炭球模板的制备第31-32页
        3.2.2 MnO_2包覆前驱体(C@MnO_2)的制备第32页
        3.2.3 MnO_x空心纳米球的制备第32页
        3.2.4 S/MnO_x复合正极材料的制备第32页
    3.3 结果与讨论第32-46页
        3.3.1 材料表征第32-37页
        3.3.2 吸附性能测试第37-41页
        3.3.3 电化学性能测试第41-46页
    3.4 本章小结第46-47页
第4章 中空中孔球/金属氧化物/硫正极的结构设计及电化学性能研究第47-63页
    4.1 引言第47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 中空中孔球(MCHS)的制备第47-48页
        4.2.2 中空中孔球/金属氧化物(MCHS/Metal Oxide)的制备第48页
        4.2.3 中空中孔球/金属氧化物/硫正极(MCHS/Metal Oxide/S)的制备第48页
    4.3 结果与讨论第48-62页
        4.3.1 微观形貌表征第48-49页
        4.3.2 结构表征第49-55页
        4.3.3 电化学性能测试第55-62页
    4.4 本章小结第62-63页
第5章 结论及展望第63-65页
    5.1 论文主要结论第63页
    5.2 论文主要创新点第63-64页
    5.3 今后工作展望第64-65页
参考文献第65-71页
致谢第71-72页
附录第72页

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