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空心碳球及石墨烯纳米结构在锂硫电池正极材料中的电化学性能研究

摘要第14-17页
Abstract第17-19页
第一章 绪论第21-52页
    1.1 锂硫电池的原理及应用第22-28页
        1.1.1 锂硫电池的结构及原理第22-23页
        1.1.2 锂硫电池的比容量和能量密度的计算第23-25页
        1.1.3 锂硫电池存在的问题及解决策略第25-27页
        1.1.4 锂硫电池的应用研究进展第27-28页
    1.2 锂硫电池正极的研究进展第28-44页
        1.2.1 硫正极的载体选择第28-34页
        1.2.2 硫正极的制备方法第34-38页
        1.2.3 硫正极的结构设计第38-42页
        1.2.4 特殊硫正极第42-44页
    1.3 空心碳球和石墨烯在硫正极中的研究进展第44-50页
        1.3.1 空心碳球在锂硫正极中的研究进展第44-46页
        1.3.2 石墨烯在锂硫正极中的研究进展第46-50页
    1.4 选题意义和主要研究内容第50-52页
第二章 实验及表征测试第52-59页
    2.1 实验主要原料试剂和仪器设备第53-54页
    2.2 实验过程第54-55页
        2.2.1 硫正极的制备第54-55页
        2.2.2 电池的组装第55页
        2.2.3 循环后极片的制备第55页
    2.3 实验表征与测试第55-59页
        2.3.1 材料的结构形貌和物理性能表征第55-58页
        2.3.2 电池的电化学测试第58-59页
第三章 空心碳球复合硫正极的制备及其电化学性能第59-100页
    3.1 硫含量对空心碳球复合硫正极的影响第60-67页
        3.1.1 空心碳球复合硫正极的制备与表征第60-63页
        3.1.2 含硫量的理论计算与实验对比第63-67页
    3.2 载硫方式对空心碳球复合硫正极材料的影响第67-73页
        3.2.1 熔融法和液相法制备空心碳球/硫复合材料及其表征第67-70页
        3.2.2 熔融法和液相法对空心碳球/硫复合材料电化学性能的影响第70-73页
    3.3 空心碳球的粒径对硫正极材料的影响第73-79页
        3.3.1 不同粒径的空心碳球的制备与表征第73-75页
        3.3.2 不同粒径的空心碳球复合硫正极的制备及电化学性能第75-79页
    3.4 热处理气氛对空心碳球复合硫正极的影响第79-91页
        3.4.1 多孔球壳空心碳球的制备及结构表征第80-84页
        3.4.2 多孔球壳空心碳球复合硫正极的结构及电化学性能第84-86页
        3.4.3 多孔球壳空心碳球复合硫正极循环过程中的阻抗和极片分析第86-91页
    3.5 活化造孔对空心碳球复合硫正极的影响第91-98页
        3.5.1 多孔蜂窝碳的制备及表征第91-94页
        3.5.2 高含硫量多孔蜂窝碳/硫正极的制备及电化学性能第94-98页
    3.6 本章小结第98-100页
第四章 石墨烯类复合硫正极的制备及其电化学性能第100-119页
    4.1 氧化石墨烯复合硫正极的制备与电化学性能第100-109页
        4.1.1 氧化石墨烯复合硫正极的制备与表征第101-104页
        4.1.2 氧化石墨烯复合硫正极的电化学性能第104-107页
        4.1.3 氧化石墨烯复合硫电池的循环过程分析第107-109页
    4.2 石墨烯复合硫正极的制备与电化学性能第109-117页
        4.2.1 石墨烯复合硫正极制备及结构表征第110-113页
        4.2.2 石墨烯复合硫正极的电化学性能第113-114页
        4.2.3 石墨烯与氧化石墨烯复合硫正极的比较第114-117页
    4.3 本章小结第117-119页
第五章 石墨烯-空心碳球复合硫正极的制备及其电化学性能第119-136页
    5.1 氧化石墨烯包覆多孔碳球-硫复合正极的制备及电化学性能第119-126页
        5.1.1 氧化石墨烯包覆多孔碳球-硫复合正极的制备及表征第120-123页
        5.1.2 氧化石墨烯包覆多孔碳球-硫复合正极的电化学性能第123-126页
    5.2 三维石墨烯-空心碳球复合硫正极的制备及电化学性能第126-135页
        5.2.1 三维石墨烯-空心碳球复合硫正极的制备及表征第127-131页
        5.2.2 三维石墨烯-空心碳球复合硫正极的电化学性能第131-135页
    5.3 本章小结第135-136页
第六章 高载硫量硫正极的制备及其电化学性能第136-154页
    6.1 锂硫电池的实际能量密度的估算第136-138页
    6.2 高硫面密度的空心碳球微纳团聚体复合硫正极第138-146页
        6.2.1 空心碳球微纳团聚体的制备及表征第139-143页
        6.2.2 空心碳球微纳团聚体复合硫正极的电化学性能第143-146页
    6.3 高载硫量的三维石墨烯-空心碳球复合硫正极第146-152页
        6.3.1 高含硫量的石墨烯-空心碳球复合硫正极第146-151页
        6.3.2 高硫面密度的石墨烯-空心碳球复合硫正极第151-152页
    6.4 本章小结第152-154页
第七章 结论与展望第154-159页
    7.1 结论第154-157页
    7.2 创新点第157页
    7.3 展望第157-159页
致谢第159-160页
参考文献第160-172页
作者在学期间取得的学术成果第172-173页

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