摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-10页 |
第一章 绪论 | 第14-35页 |
1.1 前言 | 第14-15页 |
1.2 碳纳米材料 | 第15-18页 |
1.2.1 零维碳纳米材料 | 第15页 |
1.2.2 一维碳纳米材料 | 第15-16页 |
1.2.3 二维碳纳米材料 | 第16-17页 |
1.2.4 三维碳纳米材料 | 第17-18页 |
1.3 锂离子电池概述 | 第18-21页 |
1.3.1 锂离子电池的发展 | 第18页 |
1.3.2 锂离子电池的组成 | 第18-19页 |
1.3.3 锂离子电池的工作原理 | 第19-20页 |
1.3.4 锂离子电池的正极材料 | 第20-21页 |
1.3.5 锂离子电池的负极材料 | 第21页 |
1.4 锂硫电池概述 | 第21-32页 |
1.4.1 锂硫电池简介 | 第21-22页 |
1.4.2 锂硫电池的电极和工作原理 | 第22-24页 |
1.4.3 碳硫物复合材料的制备方法 | 第24-32页 |
1.4.3.1 气相法 | 第24-25页 |
1.4.3.2 液相法 | 第25-29页 |
1.4.3.3 固相法 | 第29-31页 |
1.4.3.4 化学沉积法 | 第31-32页 |
1.5 本课题研究意义及主要内容 | 第32-35页 |
第二章 实验方法与仪器 | 第35-41页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第35-37页 |
2.1.1 实验试剂 | 第35-36页 |
2.1.2 实验仪器 | 第36-37页 |
2.2 材料结构表征技术 | 第37-39页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第37-38页 |
2.2.2 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第38页 |
2.2.3 透射电子显微镜(TEM)和高分辨透射电子显微镜(HRTEM)分析 | 第38页 |
2.2.4 热失重分析(TGA) | 第38-39页 |
2.2.5 比表面积和孔径分布分析(BET) | 第39页 |
2.3 电化学性能测试 | 第39-41页 |
2.3.1 电极片制备 | 第39页 |
2.3.2 电池组装 | 第39页 |
2.3.3 恒流充放电测试 | 第39-40页 |
2.3.4 循环伏安测试(CV) | 第40-41页 |
第三章 电沉积法制备硫/石墨烯纳米复合材料及储锂性能 | 第41-52页 |
3.1 引言 | 第41-42页 |
3.2 材料制备 | 第42-43页 |
3.3 结果与讨论 | 第43-50页 |
3.3.1 硫/石墨烯纳米复合材料结构和形貌表征 | 第43-48页 |
3.3.2 硫/石墨烯纳米复合材料的电化学性能研究 | 第48-50页 |
3.4 本章小结 | 第50-52页 |
第四章 电沉积法制备硫/介孔碳纳米复合材料及储锂性能 | 第52-70页 |
4.1 引言 | 第52-53页 |
4.2 材料制备 | 第53-55页 |
4.3 结果与讨论 | 第55-68页 |
4.3.1 硫/介孔碳纳米复合材料材料的结构表征 | 第55-61页 |
4.3.2 硫/介孔碳纳米复合材料材料的电化学性能表征 | 第61-68页 |
4.4 本章小结 | 第68-70页 |
第五章 微爆炸法制备四氧化三锰/石墨烯复合材料及其储锂性能 | 第70-81页 |
5.1 引言 | 第70-71页 |
5.2 材料制备 | 第71-72页 |
5.3 结果与讨论 | 第72-79页 |
5.3.1 四氧化三锰/石墨烯复合材料的结构表征 | 第72-75页 |
5.3.2 四氧化三锰/石墨烯复合材料的电化学性能表征 | 第75-79页 |
5.4 本章小结 | 第79-81页 |
第六章 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2/石墨烯量子点复合材料的制备及其储锂性能 | 第81-94页 |
6.1 引言 | 第81-82页 |
6.2 材料制备 | 第82-83页 |
6.3 结果与讨论 | 第83-93页 |
6.3.1 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2/石墨烯量子点复合材料的结构表征 | 第83-89页 |
6.3.2 LiNi_(1/3)Co_(1/3)Mn_(1/3)O_2/石墨烯量子点复合材料的电化学性能表征 | 第89-93页 |
6.4 本章小结 | 第93-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-97页 |
7.1 总结 | 第94-95页 |
7.2 本文主要创新点 | 第95-96页 |
7.3 展望 | 第96-97页 |
参考文献 | 第97-108页 |
致谢 | 第108-111页 |
个人简历 | 第111-112页 |
攻读学位期间取得的研究成果 | 第112页 |