摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 锂硫电池的衰减机理 | 第13-15页 |
1.3 锂硫电池的研究发展现状 | 第15-22页 |
1.3.1 负载硫正极的研究进展 | 第16-21页 |
1.3.1.1 碳材料负载硫正极 | 第16-19页 |
1.3.1.2 导电高分子负载硫正极 | 第19-21页 |
1.3.2 锂硫电池隔膜以及夹层材料 | 第21-22页 |
1.4 本论文的研究背景和研究内容 | 第22-24页 |
1.4.1 选题背景 | 第22-23页 |
1.4.2 研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验仪器与实验方法 | 第24-29页 |
2.1 实验仪器与实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.1 实验试剂 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 表征仪器及参数 | 第25-27页 |
2.3 电化学性能表征 | 第27-29页 |
第3章 氧气等离子体改性隔膜提高锂硫电池循环稳定性 | 第29-38页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 制备氧气等离子体改性隔膜 | 第30页 |
3.2.2 还原石墨烯的制备 | 第30页 |
3.2.3 还原石墨烯复合硫电极 | 第30页 |
3.2.4 电池的组装 | 第30页 |
3.2.5 物理及电化学表征 | 第30-31页 |
3.3 结果与讨论 | 第31-37页 |
3.4 小结 | 第37-38页 |
第4章 纳米颗粒堆积的氮化物用作锂硫电池夹层 | 第38-48页 |
4.1 前言 | 第38页 |
4.2 实验部分 | 第38-39页 |
4.2.1 生长在碳纸上的Co,Ni-LDHs前驱体的合成 | 第38-39页 |
4.2.2 碳纸基底颗粒堆积金属氮化物Co_2N/Ni_3N/CP的合成 | 第39页 |
4.2.3 Li_2S_4的制备 | 第39页 |
4.2.4 还原石墨烯的制备与还原石墨烯复合硫电极的制备 | 第39页 |
4.2.5 电池的组装 | 第39页 |
4.2.6 物理及电化学表征 | 第39页 |
4.3 结果与讨论 | 第39-47页 |
4.4 小结 | 第47-48页 |
第5章 等离子体刻蚀石墨烯负载硫作为锂硫电池正极材料的研究 | 第48-57页 |
5.1 前言 | 第48页 |
5.2 实验部分 | 第48-49页 |
5.2.1 石墨烯的制备以及氮气等离子体处理石墨烯 | 第48-49页 |
5.2.2 还原石墨烯/等离子体刻蚀石墨烯复合硫以及电极的制备 | 第49页 |
5.2.3 电池的组装 | 第49页 |
5.2.4 物理及电化学表征 | 第49页 |
5.3 结果与讨论 | 第49-55页 |
5.4 小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
附录A 攻读硕士期间所发表的学术论文目录 | 第67-68页 |
致谢 | 第68页 |