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用于锂硫电池正极的多孔碳材料的制备与性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-8页
第1章 绪论第16-34页
    1.1 本研究课题的来源第16页
    1.2 本文研究目的和意义第16-17页
    1.3 锂硫电池简介第17-20页
    1.4 锂硫电池国内外研究现状及存在问题第20-32页
        1.4.1 锂硫电池国内外研究现状第20-30页
        1.4.2 锂硫电池存在的问题第30-32页
    1.5 本文的主要研究内容第32-34页
第2章 实验材料与研究方法第34-40页
    2.1 实验材料第34-36页
    2.2 锂硫电池正极材料的表征分析方法第36-38页
        2.2.1 锂硫电池正极材料的结构分析第36页
        2.2.2 锂硫电池正极材料的形貌表征第36页
        2.2.3 锂硫电池正极材料的元素成分分析第36-37页
        2.2.4 锂硫电池正极材料的载硫量测定第37页
        2.2.5 锂硫电池正极材料的硫元素结合能分析第37-38页
        2.2.6 锂硫电池正极材料的比表面积和孔容分析第38页
    2.3 锂硫电池正极材料的电化学性能测试方法第38-40页
        2.3.1 锂硫电池正极循环伏安法测试第39页
        2.3.2 锂硫电池正极交流阻抗法测试第39页
        2.3.3 锂硫电池正极恒流充放电测试第39-40页
第3章 纳米沸石模板法多孔碳的制备及其锂硫电池正极性能研究第40-60页
    3.1 引言第40页
    3.2 纳米沸石模板及其多孔碳的制备与表征第40-43页
        3.2.1 纳米沸石模板的制备第40页
        3.2.2 纳米沸石模板的形貌与成分第40-41页
        3.2.3 纳米沸石模板法多孔碳的制备第41页
        3.2.4 纳米沸石模板法多孔碳的形貌与结构第41-43页
    3.3 纳米沸石模板法多孔碳锂硫电池正极性能的研究第43-58页
        3.3.1 锂硫电池正极材料比表面积和孔容对电化学性能的影响第43-46页
        3.3.2 锂硫电池正极材料表面极性对电化学性能的影响第46-58页
    3.4 本章小结第58-60页
第4章 棉纤维基低成本多孔碳的制备及其锂硫电池正极性能研究第60-92页
    4.1 引言第60页
    4.2 棉纤维基多孔碳的KOH活化制备及锂硫电池正极性能研究第60-64页
        4.2.1 棉纤维基多孔碳的KOH活化制备第60-61页
        4.2.2 KOH活化对棉纤维基多孔碳形貌和结构的影响第61-62页
        4.2.3 棉纤维基锂硫电池正极材料的电化学性能及影响因素第62-64页
    4.3 棉纤维基多孔碳的氨气活化制备及锂硫电池正极性能研究第64-66页
        4.3.1 棉纤维基多孔碳的氨气活化制备第64页
        4.3.2 氨气活化对棉纤维基多孔碳形貌和结构的影响第64-66页
        4.3.3 棉纤维基锂硫电池正极材料的电化学性能及影响因素第66页
    4.4 棉纤维基多孔碳的磷酸活化制备及锂硫电池正极性能研究第66-76页
        4.4.1 棉纤维基多孔碳的磷酸活化制备第67页
        4.4.2 磷酸活化对棉纤维基多孔碳形貌和结构的影响第67-70页
        4.4.3 棉纤维基锂硫电池正极材料的电化学性能及影响因素第70-71页
        4.4.4 含磷基团对锂硫电池正极材料循环性能的影响与验证第71-76页
    4.5 棉纤维基多孔碳的氯化锌活化制备及锂硫电池正极性能研究第76-90页
        4.5.1 棉纤维基多孔碳的氯化锌活化制备第76页
        4.5.2 氯化锌活化对棉纤维基多孔碳形貌和结构的影响第76-82页
        4.5.3 棉纤维基锂硫电池正极材料的电化学性能及影响因素第82-87页
        4.5.4 棉纤维基锂硫电池正极材料的软包电池制备及性能验证第87-90页
    4.6 本章小结第90-92页
第5章 棉纤维基锂硫电池正极材料的聚苯胺包覆及其电池性能研究第92-107页
    5.1 引言第92-93页
    5.2 棉纤维基锂硫电池正极材料的聚苯胺包覆与表征第93-97页
        5.2.1 棉纤维基锂硫电池正极材料的聚苯胺包覆第93-94页
        5.2.2 棉纤维基锂硫电池正极材料聚苯胺包覆的表征第94-97页
    5.3 棉纤维基锂硫电池正极材料聚苯胺包覆后的电池性能研究第97-106页
        5.3.1 棉纤维基锂硫电池正极材料聚苯胺包覆后的循环伏安分析第98-99页
        5.3.2 棉纤维基锂硫电池正极材料聚苯胺包覆后的交流阻抗分析第99-100页
        5.3.3 棉纤维基锂硫电池正极材料聚苯胺包覆后的循环性能分析第100-106页
    5.4 本章小结第106-107页
第6章 棉纤维基锂硫电池正极材料与碳膜的协同作用及电池性能研究第107-129页
    6.1 引言第107-108页
    6.2 碳膜的制备及碳膜位置与方向对协同作用的影响第108-112页
        6.2.1 碳膜的制备第108-109页
        6.2.2 碳膜的形貌与结构第109-110页
        6.2.3 不同位置和方向的碳膜与正极间的协同作用第110-112页
    6.3 不同结构碳的制备及其碳膜与锂硫电池正极间的协同作用第112-128页
        6.3.1 不同结构多孔碳及其碳膜的制备第112页
        6.3.2 不同结构多孔碳及其碳膜的形貌与结构第112-118页
        6.3.3 锂硫电池正极材料的制备与表征第118-120页
        6.3.4 不同结构碳的碳膜与锂硫电池正极协同作用的电化学分析第120-123页
        6.3.5 锂硫电池正极与碳膜的协同作用对电池性能的改善机制第123-125页
        6.3.6 高面载硫量棉纤维基锂硫电池正极对协同作用的验证第125-128页
    6.4 本章小结第128-129页
结论第129-131页
参考文献第131-143页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第143-148页
致谢第148-149页
个人简历第149页

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