摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-18页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂硫电池的概述 | 第11-13页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2.2 锂硫电池面临的困境 | 第12页 |
1.2.3 固态锂硫电池的研究意义 | 第12-13页 |
1.3 锂硫电池固态电解质的研究进展 | 第13页 |
1.4 锂硫电池正极复合材料的研究进展 | 第13-16页 |
1.4.1 导电碳材料制备锂硫电池正极材料的研究现状 | 第14-16页 |
1.4.2 非碳载体制备锂硫电池正极材料的研究现状 | 第16页 |
1.5 本文的选题依据与主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验及表征方法 | 第18-24页 |
2.1 实验试剂及仪器 | 第18-19页 |
2.2 电池元件的制备与组装 | 第19-20页 |
2.2.1 PVDF基固态电解质的制备 | 第19-20页 |
2.2.2 锂硫电池正极材料的制备 | 第20页 |
2.2.3 固态锂硫电池的装配 | 第20页 |
2.3 载体材料的表征 | 第20-22页 |
2.3.1 载体材料导电性测试 | 第20页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM)测试 | 第20-21页 |
2.3.3 热重分析(TGA)测试 | 第21页 |
2.3.4 X-射线衍射(XRD)测试 | 第21页 |
2.3.5 X-射线光电子能谱(XPS)测试 | 第21-22页 |
2.3.6 透射电子显微镜(TEM)测试 | 第22页 |
2.3.7 比表面积(BET)测试 | 第22页 |
2.4 电化学性能测试 | 第22-23页 |
2.4.1 充放电测试 | 第22页 |
2.4.2 循环伏安(CV)测试 | 第22-23页 |
2.4.3 恒电流间歇滴定(GITT)测试 | 第23页 |
2.4.4 电化学阻抗谱(EIS)测试 | 第23页 |
2.5 本章小结 | 第23-24页 |
第3章 S/TiO_2 正极材料的制备与表征 | 第24-35页 |
3.1 S/TiO_2正极材料的制备 | 第24-25页 |
3.2 S/TiO_2复合材料性质的表征 | 第25-27页 |
3.2.1 S/TiO_2的X-射线衍射(XRD)测试 | 第25页 |
3.2.2 S/TiO_2的X-射线光电子能谱(XPS)测试 | 第25-26页 |
3.2.3 S/TiO_2的扫描电子显微镜(SEM)测试与能谱(EDS)测试 | 第26-27页 |
3.2.4 S/TiO_2的热重分析(TGA)测试 | 第27页 |
3.3 S/TiO_2 固态锂硫电池电化学性能测试 | 第27-34页 |
3.3.1 S/TiO_2与S&TiO_2恒电流间歇滴定(GITT)测试 | 第27-29页 |
3.3.2 S/TiO_2电化学阻抗谱(EIS)分析 | 第29-31页 |
3.3.3 S/TiO_2循环伏安(CV)测试 | 第31-32页 |
3.3.4 S/TiO_2充放电测试 | 第32-34页 |
3.4 本章小结 | 第34-35页 |
第4章 S/C正极材料的制备与表征 | 第35-56页 |
4.1 S/C正极材料的制备 | 第35-37页 |
4.1.1 前躯体混合物的制备 | 第35页 |
4.1.2 前躯体的脱氟氢化预处理 | 第35页 |
4.1.3 高温碳化制备导电碳材料 | 第35-36页 |
4.1.4 碳材料的活化处理 | 第36页 |
4.1.5 S/C复合材料的制备 | 第36-37页 |
4.2 S/C复合材料性质的表征 | 第37-48页 |
4.2.1 CPC材料的SEM测试 | 第37-41页 |
4.2.2 CPC材料的TEM测试 | 第41-43页 |
4.2.3 CPC材料的BET测试 | 第43-45页 |
4.2.4 CPC材料的预处理相关测试 | 第45-46页 |
4.2.5 CPC材料的XRD测试 | 第46-47页 |
4.2.6 S/C材料的XPS测试 | 第47-48页 |
4.2.7 S/C材料的TGA测试 | 第48页 |
4.3 S/C复合材料的电化学性能测试 | 第48-55页 |
4.3.1 S/C复合材料的CV测试 | 第48-50页 |
4.3.2 S/C复合材料的充放电测试 | 第50-53页 |
4.3.3 S/C复合材料的GITT测试 | 第53-54页 |
4.3.4 S/C复合材料的EIS测试 | 第54-55页 |
4.4 本章小结 | 第55-56页 |
结论 | 第56-57页 |
参考文献 | 第57-61页 |
攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第61-62页 |
致谢 | 第62页 |