【摘 要】
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锂硫电池是近些年来科研工作者的研究热点,因其具有较高理论比容量、正极硫材料易获得、环境友好而受到广泛的期待与探索。但是在锂硫电池体系中,由于正极活性物质的绝缘及在当前正极体系下活性物质易流失导致循环性能低、实际比容量大大低于理论值,并且循环充放电时“体积效应”导致电池整体在一定的安全问题,制约了锂硫电池在现实中工业化普及。在本实验工作中,通过将多孔阳极氧化铝(AAO)模板为出发点,利用纯度为99.
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锂硫电池是近些年来科研工作者的研究热点,因其具有较高理论比容量、正极硫材料易获得、环境友好而受到广泛的期待与探索。但是在锂硫电池体系中,由于正极活性物质的绝缘及在当前正极体系下活性物质易流失导致循环性能低、实际比容量大大低于理论值,并且循环充放电时“体积效应”导致电池整体在一定的安全问题,制约了锂硫电池在现实中工业化普及。在本实验工作中,通过将多孔阳极氧化铝(AAO)模板为出发点,利用纯度为99.5%普纯铝片在常温下制备出孔径在40-80nm、厚度在10um左右的多孔阳极氧化铝模板,并通过提出的阶梯
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