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硫基复合材料的常温碳化制备及性能研究

中文摘要第9-10页
Abstract第10-11页
第一章 文献综述第12-34页
    1.1. 引言第12-13页
    1.2. 锂硫电池的制备和问题第13-15页
        1.2.1.制备及SEI形成第13-15页
        1.2.2.锂硫电池的困境第15页
    1.3. 纳米结构的硫正极第15-27页
        1.3.1.零维的多孔碳和硫的复合材料第16-19页
        1.3.2.二维含硫的纳米管/纳米纤维第19-20页
        1.3.3.石墨烯-硫电极第20-21页
        1.3.4.三维纳米结构的硫复合材料第21-22页
        1.3.5. 核壳结构和蛋黄蛋壳结构的硫正极第22-24页
        1.3.6. 聚合物和硫复合的纳米材料第24-26页
        1.3.7. Li2S正极材料第26-27页
        1.3.8. 硫基材料总结第27页
    1.4. 负极、电解质和隔膜的选择第27-31页
        1.4.1. 负极第27-28页
        1.4.2. 锂硫电池的电解质第28-31页
    1.5. 添加剂和其他组件第31-33页
        1.5.1. 正极中的添加剂第31-32页
        1.5.2. 隔膜第32页
        1.5.3. 粘结剂第32-33页
    1.6. 本论文的主要选题依据和研究内容第33-34页
第二章 实验药品试剂以及研究方法第34-38页
    2.1. 材料制备第34-35页
        2.1.1. 主要实验药品试剂第34-35页
        2.1.2. 主要实验仪器第35页
    2.2. 材料表征第35-36页
        2.2.1. X射线衍射分析第35-36页
        2.2.2. 扫描电子显微镜分析第36页
    2.3. 电化学性能测试第36-38页
        2.3.1. 电极制备第36页
        2.3.2. 扣式电池组装第36-37页
        2.3.3. 电化学性能测试第37-38页
第三章 硫分散溶液的制备及表征第38-44页
    3.1. 前言第38页
    3.2. 硫分散溶液的制备及表征第38-42页
        3.2.1. 第一种制备硫分散溶液方法及粒径表征第38-40页
        3.2.2. 第二种制备硫分散溶液方法及粒径表征第40-42页
        3.2.3. 第三种制备硫分散溶液方法及粒径表征第42页
    3.3. 本章小结第42-44页
第四章 碳包覆硫正极材料的制备及表征第44-52页
    4.1. 前言第44页
    4.2. 制备方法第44页
    4.3. 碳源的种类对产物洗涤离心效果(离心三次)以及碳化效果的影响第44-45页
    4.4. 离心次数对产物离心效果的影响第45-46页
    4.5. 水浴温度对碳化的影响第46-47页
    4.6. 硫分散溶液的制备方法对其形貌、电化学性能的影响第47-50页
        4.6.1. 制备硫分散溶液的方法对产物形貌的影响第47-48页
        4.6.2. 制备硫分散溶液的方法对产物电化学性能的影响第48-50页
    4.7. 本章总结第50-52页
第五章 掺杂石墨烯量子点的S/GO/C微米材料的制备、影响因素以及性能测试第52-61页
    5.1. 引言第52-53页
    5.2. 掺杂石墨烯量子点的S/GO/C微米材料的制备第53-54页
    5.3. PEG含量大小对S/GO/C形貌的影响第54-55页
    5.4. 氧化石墨烯对S/GO/C正极材料电化学性能的影响第55-56页
    5.5. S/GO/C微米材料的性能测试第56-59页
    5.6. S/GO/C微米材料的XRD、TG表征第59页
    5.7. 结论第59-61页
参考文献第61-76页
硕士期间发表论文与参研项目第76-77页
致谢第77页

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