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新型富氮纳米材料的制备及其作为锂硫电池正极材料的性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂硫电池的简介第10-13页
        1.2.1 锂硫电池的结构和工作原理第10-12页
        1.2.2 锂硫电池面临的挑战第12-13页
    1.3 锂硫电池的研究进展第13-22页
        1.3.1 硫正极材料的设计和优化第13-20页
        1.3.2 电池隔膜的修饰和改性第20-21页
        1.3.3 电解液的优化和改进第21-22页
        1.3.4 金属负极保护第22页
    1.4 论文选题意义与研究内容第22-24页
第2章 基于生物质的阵列氮掺杂碳纳米管@介孔碳的制备及其在锂硫电池中的应用第24-33页
    2.1 前言第24-25页
    2.2 实验部分第25-26页
        2.2.1 实验药品第25页
        2.2.2 实验仪器第25页
        2.2.3 材料的制备第25-26页
            2.2.3.1 CNNTs@CMC和CMC的制备第25页
            2.2.3.2 CNNTs@CMC/S和CMC/S的制备第25-26页
        2.2.4 材料的表针第26页
        2.2.5 电化学性能测试第26页
    2.3 结果分析与讨论第26-32页
        2.3.1 材料的形貌、结构及组成分析第26-30页
        2.3.2 Li-S电池性能测试第30-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 超薄碳掺杂氮化碳纳米片的制备及其在锂硫电池中的应用第33-46页
    3.1 引言第33页
    3.2 实验部分第33-35页
        3.2.1 实验药品第33-34页
        3.2.2 实验仪器第34页
        3.2.3 材料的制备第34-35页
        3.2.4 材料的表征第35页
        3.2.5 吸附实验第35页
    3.3 结果分析与讨论第35-45页
        3.3.1 材料的形貌、结构及组成分析第35-40页
        3.3.2 电化学性能测试第40-45页
    3.4 结论第45-46页
第4章 三维多孔C3N4纳米片@还原氧化石墨烯网状复合材料的制备及其在锂硫电池中的应用第46-58页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-49页
        4.2.1 实验药品第47页
        4.2.2 实验仪器第47-48页
        4.2.3 材料的制备第48页
        4.2.4 材料的表征和性能测试第48-49页
    4.3 结果分析与讨论第49-57页
        4.3.1 材料的形貌、结构及组成分析第49-57页
    4.4 本章小结第57-58页
结论第58-59页
参考文献第59-68页
附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第68-69页
致谢第69-70页

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