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 |