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多巴胺炭球及MOFs@硫复合材料的制备及其Li-S电池电化学性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂硫电池概况第11-14页
        1.2.1 硫的基本性质第11-12页
        1.2.2 锂硫电池工作原理第12-14页
        1.2.3 锂硫电池存在的问题第14页
    1.3 硫基正极材料的研究进展第14-20页
        1.3.1 金属氧化物/硫复合正极材料的研究现状第15页
        1.3.2 含硫导电聚合物正极材料的研究现状第15-16页
        1.3.3 多孔炭@硫复合正极材料的研究现状第16-18页
        1.3.4 MOFs@硫复合正极材料的研究现状第18-20页
    1.4 硫-多孔材料正极复合材料的制备方法第20页
    1.5 锂硫电池集流体第20-21页
    1.6 锂硫电池电解液研究现状第21-22页
    1.7 选题意义和需解决的问题第22-23页
    1.8 论文主要研究内容第23-25页
第二章 多巴胺炭球/硫复合材料的物理结构第25-41页
    2.1 引言第25页
    2.2 实验部分第25-32页
        2.2.1 实验材料与仪器第25-26页
        2.2.2 多孔多巴胺炭球的制备方法第26-27页
        2.2.3 熔融扩散法固硫制备硫-炭复合材料(PDA-C@S)第27-28页
        2.2.4 材料表征第28-32页
            2.2.4.1 扫描电子显微技术(SEM)第28页
            2.2.4.2 X射线粉末衍射(PXRD)表征第28-29页
            2.2.4.3 比表面积和孔隙结构分析第29-30页
            2.2.4.4 拉曼光谱(Raman)第30-31页
            2.2.4.5 热稳定性分析(TG)第31页
            2.2.4.6 程序升温脱附(TPD)第31-32页
    2.3 实验结果与讨论第32-39页
        2.3.1. PDA、PDA-C以及PDA-C@S复合材料物理结构第32-33页
            2.3.1.1 扫描电镜(SEM)图第32页
            2.3.1.2 XRD图谱分析第32-33页
        2.3.2 高温预处理对三种不同孔径PDA-C石墨化程度的影响第33-34页
        2.3.3 KOH与PDA质量比对PDA-C孔结构的影响第34-36页
        2.3.4 不同孔径的PDA-C与硫之间的结合力第36-39页
            2.3.4.1 PDA-C@S复合材料的热重分析第36-37页
            2.3.4.2 PDA-C@S复合材料的TPD分析第37-39页
    2.4 本章小结第39-41页
第三章 多巴胺炭球/硫复合材料电极的电化学性能第41-55页
    3.1 引言第41页
    3.2 实验部分第41-46页
        3.2.1 实验材料与仪器第41-43页
        3.2.2 扣式电池的制备第43-44页
        3.2.3 充放电循环测试原理和方法第44-45页
        3.2.4 循环伏安法测试原理和方法第45页
        3.2.5 交流阻抗法测试原理和方法第45-46页
    3.3 实验结果与讨论第46-53页
        3.3.1 孔径对PDA-C@S电极循环伏安曲线(CV)的影响第46-47页
        3.3.2 孔径对PDA-C@S电极循环倍率性能的影响第47-52页
        3.3.3 孔径对PDA-C@S电极的阻抗(EIS)的影响第52-53页
    3.4 本章小结第53-55页
第四章 MIL-53(Cr)@S复合锂硫正极材料的性能表征和测试第55-64页
    4.1 引言第55页
    4.2 实验部分第55-57页
        4.2.1 实验试剂和仪器第55页
        4.2.2 MIL-53(Cr)@S复合材料的制备第55-56页
        4.2.3 扣式电池的制备第56页
        4.2.4 MIL-53(Cr)@S复合材料的热重表征第56-57页
        4.2.5 MIL-53(Cr)@S复合材料的XPS表征原理和方法第57页
    4.3 实验结果与讨论第57-63页
        4.3.1 MIL-53(Cr)@S复合材料的表征第57-60页
            4.3.1.1 热重表征第57-58页
            4.3.1.2 XPS表征第58-60页
        4.3.2 MIL-53(Cr)@S电极的电化学性能第60-63页
    4.4 本章小结第63-64页
结论第64-65页
参考文献第65-71页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第71-72页
致谢第72-74页
附件第74页

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