首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

硫化物固体电解质的制备及其电化学性能的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第1章 引言第13-31页
    1.1 课题背景及研究目的和意义第13页
    1.2 锂二次电池概述第13-18页
        1.2.1 锂二次电池的分类第13-14页
        1.2.2 锂二次电池的工作原理第14-16页
        1.2.3 锂二次电池目前存在的问题与解决方法第16-18页
    1.3 固态电池第18-21页
        1.3.1 固态电池的分类第18页
        1.3.2 固态电池的工作原理第18-19页
        1.3.3 固态电池的研究进展第19-20页
        1.3.4 固态电池存在的问题及解决方案第20-21页
    1.4 固体电解质第21-30页
        1.4.1 无机固体电解质概述第21-22页
        1.4.2 聚合物固体电解质第22-23页
        1.4.3 氧化物固体电解质第23-26页
        1.4.4 硫化物固体电解质第26-30页
    1.5 本论文的主要研究内容第30-31页
第2章 材料性能表征与测试方法第31-41页
    2.1 实验主要原材料及设备第31-32页
        2.1.1 实验主要原材料第31页
        2.1.2 实验主要设备第31-32页
    2.2 表征方法第32-41页
        2.2.1 X射线衍射分析第32-33页
        2.2.2 扫描电子显微分析第33页
        2.2.3 交流阻抗分析第33-38页
        2.2.4 循环伏安测试第38-39页
        2.2.5 恒流充放电测试第39-41页
第3章 三元硫化物固体电解质Li_(10)GeP_2S_(12)的优化合成第41-59页
    3.1 研究背景第41-42页
    3.2 制备工艺与测试表征第42-45页
        3.2.1 制备Li_2S第42页
        3.2.2 优化合成Li_(10)GeP_2S_(12)第42-44页
        3.2.3 测试表征第44-45页
    3.3 结果与讨论第45-57页
        3.3.1 Li_2S的晶体结构分析第45-46页
        3.3.2 合成Li_(10)GeP_2S_(12)的影响因素第46-49页
        3.3.3 合成Li_(10)GeP_2S_(12)的工艺优化第49页
        3.3.4 Li_(10)GeP_2S_(12)的晶体结构分析第49-51页
        3.3.5 Li_(10)GeP_2S_(12)的形貌分析第51页
        3.3.6 Li_(10)GeP_2S_(12)的元素分布和含量分析第51-53页
        3.3.7 Li_(10)GeP_2S_(12)的电化学性能分析第53-56页
        3.3.8 全固态电池Li/Li_(10)GeP_2S_(12)/LiCoO_2的充放电性能第56-57页
    3.4 本章小结第57-59页
第4章 Al元素掺杂对Li_(10)GeP_2S_(12)电化学稳定性的影响第59-71页
    4.1 研究背景第59页
    4.2 制备工艺与测试表征第59-61页
        4.2.1 制备工艺第59-60页
        4.2.2 测试表征第60-61页
    4.3 结果与讨论第61-68页
        4.3.1 Li_(10)Al_xGe_((1-3x/4))P_2S_(12)的晶体结构分析第61-62页
        4.3.2 Li_(10)Al_xGe_((1-3x/4))P_2S_(12)的形貌分析第62-63页
        4.3.3 Li_(10)Al_xGe_((1-3x/4))P_2S_(12)的电化学性能分析第63-67页
        4.3.4 全固态电池Li/Li_(10)Al_(0.3)Ge_(0.775)P_2S_(12)/LiCoO_2的充放电性能第67-68页
    4.4 本章小结第68-71页
第5章 结论、创新性与展望第71-73页
    5.1 结论第71-72页
    5.2 创新性第72页
    5.3 展望第72-73页
参考文献第73-79页
致谢第79-81页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第81页

论文共81页,点击 下载论文
上一篇:ABE掺混燃料扩散火焰碳烟生成过程及其理化性质研究
下一篇:有机添加剂对超级电容器界面特性及能量密度的影响