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基于海泡石的锂硫电池正极材料研究

摘要第4-6页
abstract第6-8页
第1章 绪论第11-38页
    1.1 引言第11-14页
    1.2 锂硫电池第14-21页
        1.2.1 锂硫电池工作原理第14-15页
        1.2.2 锂硫电池存在的问题第15-17页
        1.2.3 锂硫电池的研究进展第17-21页
    1.3 锂硫电池正极材料的研究第21-30页
        1.3.1 硫/碳复合材料第22-25页
        1.3.2 硫/导电聚合物复合材料第25-28页
        1.3.3 硫/无机非金属复合材料第28-30页
    1.4 海泡石第30-35页
        1.4.1 海泡石的结构及性质第30-31页
        1.4.2 海泡石的应用领域第31页
        1.4.3 海泡石研究进展第31-35页
    1.5 论文的研究意义与主要内容第35-38页
        1.5.1 选题依据与意义第35-36页
        1.5.2 研究内容第36-38页
第2章 海泡石-硫复合材料第38-52页
    2.1 引言第38-39页
    2.2 实验部分第39-42页
        2.2.1 实验试剂与仪器第39-40页
        2.2.2 海泡石-硫复合材料的制备第40-41页
        2.2.3 正极的制备第41页
        2.2.4 电池的组装及测试第41-42页
    2.3 海泡石-硫复合材料的结构和形貌分析第42-46页
    2.4 海泡石-硫复合材料的电化学性能分析第46-51页
    2.5 小结第51-52页
第3章 酸改性海泡石-硫复合材料第52-63页
    3.1 引言第52页
    3.2 实验部分第52-53页
        3.2.1 酸改性海泡石的制备第52-53页
        3.2.2 酸改性海泡石-硫复合材料的制备第53页
    3.3 酸改性海泡石-硫复合材料的结构和形貌分析第53-56页
    3.4 酸改性海泡石-硫复合材料的电化学性能分析第56-62页
    3.5 小结第62-63页
第4章 海泡石-碳纳米管(氧化石墨烯)-硫复合材料第63-81页
    4.1 引言第63-64页
    4.2 海泡石-碳纳米管-硫复合材料的制备第64-72页
        4.2.1 实验部分第64-65页
        4.2.2 不同海泡石/碳纳米管比例的Sep/CNT/S复合材料的结构和形貌分析第65-67页
        4.2.3 不同海泡石/碳纳米管比例的Sep/CNT/S复合材料的电化学性能分析第67-72页
    4.3 海泡石-氧化石墨烯-硫复合材料的制备第72-80页
        4.3.1 实验部分第72-73页
        4.3.2 Sep/GO/S复合材料的结构和形貌分析第73-76页
        4.3.3 Sep/GO/S复合材料的电化学性能分析第76-80页
    4.4 小结第80-81页
第5章 聚苯胺包覆海泡石-碳纳米管(氧化石墨烯)-硫复合材料第81-101页
    5.1 引言第81页
    5.2 聚苯胺包覆海泡石-碳纳米管-硫复合材料的制备第81-92页
        5.2.1 实验部分第81-82页
        5.2.2 不同苯胺单体添加量的Sep/CNT/S@PANI复合材料的结构和形貌分析第82-87页
        5.2.3 不同苯胺单体添加量的Sep/CNT/S@PANI复合材料的电化学性能分析第87-92页
    5.3 聚苯胺包覆海泡石-氧化石墨烯-硫复合材料的制备第92-100页
        5.3.1 实验部分第92-93页
        5.3.2 Sep/GO/S@PANI复合材料的结构和形貌分析第93-96页
        5.3.3 Sep/GO/S@PANI复合材料的电化学性能分析第96-100页
    5.4 小结第100-101页
第6章 总结与展望第101-103页
    6.1 全文总结第101-102页
    6.2 研究展望第102-103页
参考文献第103-117页
致谢第117-118页
攻读博士学位期间所发表的学术论文和研究成果第118页

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