摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究目的和意义 | 第10-12页 |
1.2 锂硫电池简介 | 第12-14页 |
1.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 锂硫电池正极材料存在的问题 | 第13-14页 |
1.3 锂硫电池正极材料研究现状 | 第14-18页 |
1.3.1 无机氧化物材料 | 第14-15页 |
1.3.2 聚合物材料 | 第15-16页 |
1.3.3 碳材料 | 第16-18页 |
1.4 本文的研究内容 | 第18-19页 |
1.5 本文的创新性 | 第19-20页 |
第2章 实验方法 | 第20-27页 |
2.1 主要实验材料及设备 | 第20-21页 |
2.1.1 实验材料 | 第20-21页 |
2.1.2 实验仪器及设备 | 第21页 |
2.2 锂硫电池正极材料的制备 | 第21-23页 |
2.2.1 二氧化硅中空纳米球的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 二氧化硅中空纳米球/碳纤维的制备 | 第22页 |
2.2.3 硫/二氧化硅/碳纳米复合纤维的制备 | 第22页 |
2.2.4 多孔硫/二氧化硅/碳纳米复合纤维的制备 | 第22-23页 |
2.3 复合材料的物理表征 | 第23-24页 |
2.3.1 扫描电子显微镜 | 第23页 |
2.3.2 透射电子显微镜 | 第23页 |
2.3.3 X射线光电子能谱 | 第23-24页 |
2.3.4 热重分析 | 第24页 |
2.3.5 X射线衍射谱 | 第24页 |
2.4 锂硫电池的制备组装及电化学性能测试 | 第24-27页 |
2.4.1 正极片的制备 | 第24-25页 |
2.4.2 扣式电池的组装 | 第25页 |
2.4.3 交流阻抗测试 | 第25-26页 |
2.4.4 循环伏安测试 | 第26页 |
2.4.5 恒流充放电测试 | 第26-27页 |
第3章 S/SiO_2/CNF复合纳米纤维的制备及其电化学性能研究 | 第27-38页 |
3.1 SiO_2结构对S/SiO_2/CNF复合纳米纤维的影响研究 | 第27-31页 |
3.1.1 SiO_2结构对SiO_2/CNFs形貌和结构的影响 | 第27-29页 |
3.1.2 SiO_2结构对SiO_2/CNFs物相和成分的影响 | 第29-31页 |
3.1.3 SiO_2结构对S/SiO_2/CNFs电化学性能的影响 | 第31页 |
3.2 SiO_2含量对S/SiO_2/CNF复合纳米纤维的影响研究 | 第31-37页 |
3.2.1 SiO_2含量对SiO_2/CNFs形貌和结构的影响 | 第31-33页 |
3.2.2 SiO_2含量对SiO_2/CNFs物相和成分的影响 | 第33-36页 |
3.2.3 SiO_2含量对S/SiO_2/CNFs电化学性能的影响 | 第36-37页 |
3.3 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 多孔S/SiO_2/CNF复合纳米纤维的制备及其电化学性能研究 | 第38-62页 |
4.1 采用KOH活化处理制备S/SiO_2/PCNFs及其电化学性能 | 第38-41页 |
4.1.1 KOH处理对SiO_2/PCNFs形貌结构的影响 | 第38-40页 |
4.1.2 KOH处理对S/SiO_2/PCNFs电化学性能的影响 | 第40-41页 |
4.2 采用Zn(CH_3COO)_2 活化处理制备S/PCNFs及其电化学性能 | 第41-53页 |
4.2.1 Zn(CH_3COO)_2 处理对PCNFs形貌结构的影响 | 第41-46页 |
4.2.2 Zn(CH_3COO)_2 处理对PCNFs物相及成分的影响 | 第46-47页 |
4.2.3 Zn(CH_3COO)_2 处理对S/PCNFs电化学性能的影响 | 第47-53页 |
4.3 采用Zn(CH_3COO)_2 活化处理制备S/SiO_2/PCNFs及其电化学性能 | 第53-61页 |
4.3.1 Zn(CH_3COO)_2 处理对SiO_2/PCNFs形貌结构的影响 | 第53-55页 |
4.3.2 Zn(CH_3COO)_2 处理对S/SiO_2/PCNFs物相及成分的影响 | 第55-57页 |
4.3.3 Zn(CH_3COO)_2 处理对S/SiO_2/PCNFs电化学性能的影响 | 第57-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-64页 |
参考文献 | 第64-71页 |
致谢 | 第71页 |