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可充电锂空气电池有机电解液的研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 论文的研究背景与意义第12-13页
    1.2 水基/非水基电解液锂空气电池反应原理第13-14页
        1.2.1 水基锂空气电池反应原理第13页
        1.2.2 非水基锂空气电池反应原理第13-14页
    1.3 非水基锂空气电池电解液的研究进展第14-21页
        1.3.1 有机电解液第14-19页
        1.3.2 离子液体第19-20页
        1.3.3 固态电解质第20-21页
    1.4 有机电解液锂空气电池的局限第21-22页
    1.5 锂空气电池有机电解液的选择依据第22-24页
        1.5.1 溶剂的选择第23页
        1.5.2 锂盐的选择第23页
        1.5.3 添加剂的选择第23-24页
    1.6 论文的研究意义和主要内容第24-25页
第二章 实验及测试方法第25-30页
    2.1 主要实验试剂第25-26页
    2.2 实验设备和仪器第26页
    2.3 实验方法第26-27页
        2.3.1 电解液的制备第26-27页
        2.3.2 石墨烯空气电极的制备第27页
        2.3.3 电池的组装第27页
    2.4 材料表征及电化学测试第27-30页
        2.4.1 X射线衍射第27页
        2.4.2 扫描电子显微镜第27-28页
        2.4.3 有机电解液与金属锂的化学兼容性第28页
        2.4.4 有机电解液电导率第28页
        2.4.5 有机电解液粘度第28页
        2.4.6 电化学阻抗谱第28-29页
        2.4.7 恒流充放电第29-30页
第三章 混合溶剂有机电解液对锂空气电池性能的影响第30-42页
    3.1 引言第30-31页
    3.2 混合溶剂对LINO_3-DMA物化性质的影响第31-37页
        3.2.1 电解液与金属锂的化学兼容性分析第31页
        3.2.2 电导率与粘度第31-33页
        3.2.3 电化学阻抗谱第33-35页
        3.2.4 恒流充放电第35-37页
            3.2.4.1 循环性能第35-36页
            3.2.4.2 容量保持率第36-37页
    3.3 LINO_3-DMA体系的产物表征第37-40页
        3.3.1 LINO_3-DMA的SEM分析第37-38页
        3.3.2 LINO_3-DMA的XRD分析第38-39页
        3.3.3 LINO_3-DMA/DMSO的XRD分析第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第四章 混合锂盐有机电解液对锂空气电池性能的影响第42-57页
    4.1 引言第42页
    4.2 混合锂盐对LINO_3-DMA物化性质的影响第42-48页
        4.2.1 电解液与金属锂的化学兼容性分析第42-43页
        4.2.2 电导率与粘度测试分析第43-44页
        4.2.3 电化学阻抗谱第44-45页
        4.2.4 恒流充放电第45-47页
            4.2.4.1 循环性能第45-46页
            4.2.4.2 容量保持率第46-47页
        4.2.5 LIPF_6/LINO_3-DMA的XRD分析第47-48页
    4.3 对混合锂盐/溶剂LINO_3/LIPF_6-DMA/DMSO的分析第48-55页
        4.3.1 电解液与金属锂的化学兼容性分析第49页
        4.3.2 电导率与粘度第49-50页
        4.3.3 电化学阻抗谱第50-51页
        4.3.4 恒流充放电第51-54页
            4.3.4.1 循环性能第51-53页
            4.3.4.2 容量保持率第53-54页
        4.3.5 XRD分析第54-55页
    4.4 本章小结第55-57页
第五章 结论第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-66页
攻读硕士学位期间取得的成果第66-67页

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