摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-13页 |
1.2 石墨烯及其制备方法的研究 | 第13-18页 |
1.2.1 石墨烯及其应用领域概述 | 第13-14页 |
1.2.2 石墨烯制备方法的对比 | 第14-18页 |
1.3 锂-硫电池的研究现状 | 第18-24页 |
1.3.1 锂-硫电池介绍 | 第18页 |
1.3.2 锂-硫电池工作原理 | 第18-19页 |
1.3.3 锂-硫电池正极材料发展现状 | 第19-20页 |
1.3.4 吸附型正极材料 | 第20-22页 |
1.3.5 包覆型正极材料 | 第22-24页 |
1.4 本文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第2章 实验试剂、仪器及研究方法 | 第25-33页 |
2.1 主要的实验药品及试剂 | 第25-26页 |
2.2 主要的实验仪器与设备 | 第26-27页 |
2.3 纳米石墨片及硫/碳复合材料的制备及物理表征研究 | 第27-30页 |
2.3.1 纳米石墨片的制备 | 第27页 |
2.3.2 硫-碳复合材料的制备 | 第27-28页 |
2.3.3 场发射扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第28-29页 |
2.3.4 拉曼(Raman)光谱分析 | 第29页 |
2.3.5 X衍射(XRD)分析 | 第29页 |
2.3.6 X射线能谱仪(EDS)分析 | 第29-30页 |
2.3.7 热重(TG)分析 | 第30页 |
2.4 锂-硫电池的制备及电化学性能表征研究 | 第30-33页 |
2.4.1 正极片的制备 | 第30页 |
2.4.2 锂-硫电池的装配 | 第30-31页 |
2.4.3 交流阻抗(EIS)测试 | 第31页 |
2.4.4 循环伏安(CV)测试 | 第31-32页 |
2.4.5 恒流充放电测试 | 第32-33页 |
第3章 纳米石墨片的制备及影响因素研究 | 第33-47页 |
3.1 液相剥离制备纳米石墨片 | 第33-37页 |
3.1.1 液相剥离制备纳米石墨片的机理 | 第33-34页 |
3.1.2 液相剥离溶剂的选取 | 第34-35页 |
3.1.3 水杨酸苯酯含量对纳米石墨片厚度的影响 | 第35-37页 |
3.2 机械球磨制备纳米石墨片及影响因素的研究 | 第37-46页 |
3.2.1 机械球磨转速及时间对纳米石墨片厚度的影响 | 第37-39页 |
3.2.2 机械球磨球料比对纳米石墨片厚度的影响 | 第39-41页 |
3.2.3 机械球磨大小球质量比对纳米石墨片厚度的影响 | 第41-44页 |
3.2.4 机械球磨所需溶剂体积对纳米石墨片厚度的影响 | 第44-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 不同碳基的硫-碳复合材料制备及性能研究 | 第47-75页 |
4.1 纳米石墨片-硫复合材料的制备及其性能研究 | 第47-56页 |
4.1.1 表面形貌及成分分析 | 第47-49页 |
4.1.2 物相结构分析 | 第49-50页 |
4.1.3 热分析 | 第50-51页 |
4.1.4 样品的交流阻抗谱 | 第51-52页 |
4.1.5 样品的充放电性能 | 第52-54页 |
4.1.6 样品的循环伏安特性 | 第54-55页 |
4.1.7 样品的循环性能 | 第55-56页 |
4.2 碳纳米纤维-银纳米线-硫复合材料制备及其性能研究 | 第56-66页 |
4.2.1 表面形貌及成分分析 | 第56-59页 |
4.2.2 物相结构分析 | 第59-60页 |
4.2.3 热分析 | 第60-61页 |
4.2.4 样品的交流阻抗谱 | 第61-62页 |
4.2.5 样品的充放电性能 | 第62-64页 |
4.2.6 样品的循环伏安特性 | 第64-65页 |
4.2.7 样品的循环性能 | 第65-66页 |
4.3 纳米石墨片-硫-银纳米线复合材料制备及其性能研究 | 第66-74页 |
4.3.1 表面形貌及成分分析 | 第66-68页 |
4.3.2 物相结构分析 | 第68-69页 |
4.3.3 样品的交流阻抗谱 | 第69-70页 |
4.3.4 样品的充放电性能 | 第70-71页 |
4.3.5 样品的循环伏安特性 | 第71-73页 |
4.3.6 样品的循环性能 | 第73-74页 |
4.4 本章小结 | 第74-75页 |
结论 | 第75-76页 |
参考文献 | 第76-82页 |
致谢 | 第82页 |