摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-22页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第9-10页 |
1.3 锂硫电池正极材料研究进展 | 第10-15页 |
1.3.1 碳硫复合材料 | 第11-14页 |
1.3.2 聚硫化物复合材料 | 第14页 |
1.3.3 有机金属硫化物 | 第14-15页 |
1.3.4 其他含硫正极材料 | 第15页 |
1.4 锂硫电池主要存在的问题 | 第15-18页 |
1.4.1 穿梭效应 | 第16-17页 |
1.4.2 容量衰减机理 | 第17-18页 |
1.5 泡沫金属 | 第18-20页 |
1.5.1 泡沫金属概述 | 第18页 |
1.5.2 泡沫金属在电极材料中的应用 | 第18-19页 |
1.5.3 泡沫金属在一体化电极中的应用 | 第19-20页 |
1.6 本文选题依据及主要研究内容 | 第20-22页 |
1.6.1 本文选题依据 | 第20-21页 |
1.6.2 本文主要研究内容 | 第21-22页 |
第2章 热蒸法制备硫镍一体化正极 | 第22-38页 |
2.1 引言 | 第22页 |
2.2 实验原料及试剂 | 第22-23页 |
2.3 实验仪器 | 第23页 |
2.4 热蒸法制备硫镍一体化正极材料 | 第23-25页 |
2.4.1 泡沫镍的选择及预处理 | 第23-24页 |
2.4.2 S-Ni 一体化正极的制备 | 第24-25页 |
2.5 不同硫用量的 S-Ni 正极材料的结构及成分表征 | 第25-30页 |
2.5.1 S-Ni 正极材料的扫描电子显微镜测试 | 第25-28页 |
2.5.2 S-Ni 正极材料的 X 射线衍射仪测试 | 第28-30页 |
2.6 模拟电池的组装 | 第30-32页 |
2.7 不同硫用量的 S-Ni 正极的电化学性能测试 | 第32-36页 |
2.7.1 S-Ni 正极材料的循环伏安测试 | 第32-33页 |
2.7.2 S-Ni 正极材料的充放电及循环性能测试 | 第33-35页 |
2.7.3 S-Ni 正极材料的交流阻抗测试 | 第35-36页 |
2.8 本章小结 | 第36-38页 |
第3章 化学法制备硫镍一体化正极 | 第38-48页 |
3.1 引言 | 第38页 |
3.2 实验原料及试剂 | 第38-39页 |
3.3 实验仪器 | 第39页 |
3.4 化学法制备硫镍一体化正极材料 | 第39-41页 |
3.4.1 泡沫镍的预处理 | 第39-40页 |
3.4.2 S/Ni 一体化正极的制备 | 第40-41页 |
3.5 S/Ni 正极材料的结构及成分表征 | 第41-42页 |
3.5.1 S/Ni 正极材料的扫描电子显微镜测试 | 第41-42页 |
3.5.2 S/Ni 正极材料的 X 射线衍射仪测试 | 第42页 |
3.6 S/Ni 正极的电化学性能测试及分析 | 第42-47页 |
3.6.1 S/Ni 正极的放电测试 | 第43页 |
3.6.2 S/Ni 正极的循环伏安测试 | 第43-44页 |
3.6.3 S/Ni 正极的循环及倍率性能测试 | 第44-46页 |
3.6.4 S/Ni 正极的交流阻抗测试 | 第46-47页 |
3.7 本章小结 | 第47-48页 |
第4章 化学-熔硫法制备硫镍一体化正极 | 第48-57页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 实验原料及试剂 | 第48-49页 |
4.3 实验仪器 | 第49页 |
4.4 化学-熔硫法制备硫镍一体化正极材料 | 第49-50页 |
4.5 S/Ni-HT 正极材料的结构及成分表征 | 第50-51页 |
4.5.1 S/Ni-HT 正极材料的扫描电子显微镜测试 | 第50页 |
4.5.2 S/Ni-HT 正极材料的 X 射线衍射仪测试 | 第50-51页 |
4.6 电化学性能分析 | 第51-56页 |
4.6.1 S/Ni-HT 正极的充放电性能测试 | 第52页 |
4.6.2 S/Ni-HT 正极的循环伏安测试 | 第52-53页 |
4.6.3 S/Ni-HT 正极的循环及倍率性能测试 | 第53-55页 |
4.6.4 S/Ni-HT 正极的交流阻抗测试 | 第55-56页 |
4.7 本章小结 | 第56-57页 |
第5章 总结与展望 | 第57-59页 |
5.1 总结 | 第57-58页 |
5.2 展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
在学期间发表的学术论文与研究成果 | 第67页 |