摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂硫电池 | 第9-12页 |
1.2.1 锂硫电池的结构组成和工作原理 | 第9-11页 |
1.2.2 影响锂硫电池性能的因素 | 第11-12页 |
1.3 多孔碳材料 | 第12-20页 |
1.3.1 多孔碳材料的制备方法 | 第12-16页 |
1.3.2 多孔碳材料的应用 | 第16-20页 |
1.4 酵母基碳材料简介 | 第20-23页 |
1.4.1 酵母 | 第20-22页 |
1.4.2 酵母基碳材料 | 第22-23页 |
1.5 本文的研究意义及内容 | 第23-25页 |
第二章 实验仪器及方法 | 第25-30页 |
2.1 实验药品 | 第25-26页 |
2.2 实验仪器 | 第26-27页 |
2.3 材料的表征方法 | 第27-28页 |
2.3.1 场发射扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.3.2 透射电子显微镜(TEM) | 第27页 |
2.3.3 X射线衍射分析(XRD) | 第27页 |
2.3.4 热重分析(TGA) | 第27-28页 |
2.3.5 氮气脱吸附分析(BET) | 第28页 |
2.3.6 X射线光电子能谱分析(XPS) | 第28页 |
2.4 电极片制备以及电池的组装 | 第28-29页 |
2.4.1 电极片的制备 | 第28页 |
2.4.2 电池组装 | 第28-29页 |
2.5 电化学性能测试 | 第29-30页 |
2.5.1 充放电测试 | 第29页 |
2.5.2 循环伏安测试(CV) | 第29页 |
2.5.3 交流阻抗测试(EIS) | 第29-30页 |
第三章 rGO包覆酵母基碳微球/硫复合材料的制备及研究 | 第30-47页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 酵母基多孔碳材料的制备 | 第30-31页 |
3.2.2 HYC/S复合材料的制备 | 第31页 |
3.2.3 rGO@HYC/S复合材料的制备 | 第31页 |
3.2.4 多硫化物吸附实验 | 第31页 |
3.3 材料表征及电化学性能测试 | 第31-33页 |
3.3.1 材料的表征 | 第31-32页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第32-33页 |
3.4 结果与讨论 | 第33-40页 |
3.4.1 制备过程及原理分析 | 第33-34页 |
3.4.2 形貌结构分析 | 第34-36页 |
3.4.3 孔结构分析 | 第36页 |
3.4.4 XRD分析 | 第36-37页 |
3.4.5 组成成分及元素分布分析 | 第37-38页 |
3.4.6 XPS分析 | 第38-40页 |
3.5 电化学性能分析 | 第40-45页 |
3.5.1 循环伏安分析 | 第40-41页 |
3.5.2 恒流充放电分析 | 第41-43页 |
3.5.3 倍率性能分析 | 第43页 |
3.5.4 交流阻抗分析 | 第43-45页 |
3.5.5 充放电前后电极形貌分析 | 第45页 |
3.6 本章总结 | 第45-47页 |
第四章 金属掺杂酵母基碳微球/硫复合材料的制备及研究 | 第47-64页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 实验部分 | 第47-48页 |
4.2.1 金属离子掺杂酵母基碳微球的制备 | 第47-48页 |
4.2.2 金属离子掺杂酵母基碳微球/硫复合材料的制备 | 第48页 |
4.2.3 多硫化物吸附实验 | 第48页 |
4.3 材料表征及电化学性能测试 | 第48-49页 |
4.3.1 材料的表征 | 第48-49页 |
4.3.2 电化学性能测试 | 第49页 |
4.4 结果与讨论 | 第49-58页 |
4.4.1 XRD分析 | 第49-51页 |
4.4.2 形貌结构分析 | 第51-54页 |
4.4.3 孔结构分析 | 第54-55页 |
4.4.4 复合材料XRD分析 | 第55-56页 |
4.4.5 热重分析 | 第56-57页 |
4.4.6 XPS分析 | 第57-58页 |
4.5 电化学性能分析 | 第58-62页 |
4.5.1 循环伏安分析 | 第58-59页 |
4.5.2 恒流充放电分析 | 第59-61页 |
4.5.3 倍率性能分析 | 第61-62页 |
4.5.4 交流阻抗分析 | 第62页 |
4.6 本章小结 | 第62-64页 |
第五章 结论与展望 | 第64-66页 |
5.1 主要结论 | 第64-65页 |
5.2 展望与建议 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-73页 |
附录 | 第73-74页 |
致谢 | 第74页 |