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锂金属电池中隔膜润湿性研究

致谢第7-8页
摘要第8-10页
abstract第10-11页
第一章 绪论第17-36页
    1.1 引言第17页
    1.2 锂金属电池简介第17-23页
        1.2.1 锂金属电池研究背景第18-19页
        1.2.2 锂金属负极存在的问题第19-23页
    1.3 锂金属负极保护研究进展第23-31页
        1.3.1 锂金属表面修饰第23-26页
        1.3.2 锂金属电解质界面研究第26-29页
        1.3.3 隔膜表面修饰第29-31页
    1.4 隔膜-电解液界面润湿性与锂枝晶抑制第31-35页
        1.4.1 隔膜-电解液界面润湿性简介及其对电池电化学性能的影响第31-32页
        1.4.2 隔膜-电解液界面润湿性影响因素第32-34页
        1.4.3 改善隔膜-电解液界面润湿性的一般方法第34-35页
    1.5 本论文的选题依据和主要研究内容第35-36页
第二章 实验仪器和方法第36-39页
    2.1 实验药品及仪器第36-37页
    2.2 隔膜与电解液润湿性表征第37页
        2.2.1 隔膜吸液率及接触角测试第37页
        2.2.2 隔膜电导率测试第37页
        2.2.3 隔膜的麦克马林数(MacMullin number)测试第37页
    2.3 电化学性能测试第37-39页
        2.3.1 磷酸铁锂电极材料的制备第37-38页
        2.3.2 扣式电池组装第38页
        2.3.3 电化学性能测试第38页
        2.3.4 锂金属沉积实验第38-39页
第三章 溶剂、锂盐以及锂盐浓度对隔膜-电解液界面润湿性的影响第39-47页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验结果与讨论第39-45页
        3.2.1 溶剂对隔膜-电解液界面润湿性的影响第39-42页
        3.2.2 锂盐对隔膜-电解液界面润湿性的影响第42-44页
        3.2.3 锂盐浓度对隔膜-电解液界面润湿性的影响第44-45页
    3.3 本章小结第45-47页
第四章 添加剂对隔膜-电解液润湿性的改善及电池电化学性能的影响第47-58页
    4.1 引言第47-48页
    4.2 结果与讨论第48-56页
        4.2.1 F-EPE和F-EAE对隔膜-电解液润湿性的改善及电池电化学性能的影响第48-52页
        4.2.2 痕量水添加剂对隔膜-电解液润湿性的改善以及电池电化学性能的影响第52-55页
        4.2.3 三嵌段非离子表面活性剂(P123)对隔膜-电解液润湿性的改善第55-56页
    4.3 本章小结第56-58页
第五章 隔膜-电解液润湿性在抑制锂枝晶上的研究第58-66页
    5.1 引言第58页
    5.2 结果与讨论第58-65页
        5.2.1 LiPF_6-LiTFSI双锂盐电解液在抑制锂枝晶上的应用研究第58-60页
        5.2.2 添加剂P123对锂枝晶的双重抑制作用第60-65页
    5.3 本章小结第65-66页
第六章 总结第66-67页
    6.1 本论文的创新点和研究意义第66页
    6.2 本论文的不足之处第66页
    6.3 未来展望第66-67页
参考文献第67-74页
攻读硕士学位期间的学术活动和成果情况第74-75页

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