摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-14页 |
1 绪论 | 第14-33页 |
·引言 | 第14页 |
·聚合物锂离子电池概述 | 第14-19页 |
·聚合物锂离子电池的发展历程 | 第16页 |
·聚合物电解质的优缺点 | 第16-19页 |
·聚合物电解质的分类及其研究进展 | 第19-28页 |
·全固态聚合物电解质 | 第19-21页 |
·凝胶态聚合物电解质 | 第21-25页 |
·复合型聚合物电解质 | 第25-26页 |
·新型体系聚合物电解质 | 第26-28页 |
·聚合物电解质的制备方法 | 第28-31页 |
·溶剂萃取法 | 第28-29页 |
·直接法 | 第29页 |
·倒相法 | 第29-30页 |
·静电纺丝法 | 第30-31页 |
·论文的研究目的和内容 | 第31-33页 |
2 实验部分 | 第33-40页 |
·实验药品和仪器 | 第33-34页 |
·实验方法 | 第34-35页 |
·聚合物电解质的理化性能表征 | 第35-38页 |
·形貌分析 | 第35页 |
·吸液率和孔隙率 | 第35-36页 |
·结晶度 | 第36页 |
·热稳定性 | 第36页 |
·机械性能 | 第36-37页 |
·电化学稳定窗口 | 第37页 |
·离子电导率 | 第37页 |
·界面性能 | 第37-38页 |
·锂离子迁移数 | 第38页 |
·电池性能测试 | 第38-39页 |
·正极的制备 | 第38页 |
·负极的制备 | 第38-39页 |
·性能测试 | 第39页 |
·其他性能表征 | 第39-40页 |
·表面形貌 | 第39页 |
·红外分析 | 第39-40页 |
3 PVDF-HFP基微孔聚合物电解质的制备与性能研究 | 第40-64页 |
·引言 | 第40-41页 |
·PVDF-HFP聚合物电解质的制备 | 第41-45页 |
·制备方法 | 第41-42页 |
·不同方法制备聚合物电解质膜的理化性能研究 | 第42-44页 |
·倒相法制备PVDF-HFP电解质膜的理论分析 | 第44-45页 |
·倒相法制备PVDF-HFP聚合物电解质的工艺优化 | 第45-51页 |
·PVDF-HFP与DMF的固液比 | 第45-46页 |
·初成膜温度 | 第46-47页 |
·初成膜时间 | 第47-48页 |
·浸泡时间 | 第48-49页 |
·倒相法制备PVDF-HFP聚合物电解质的电化学性能 | 第49-51页 |
·造孔剂对PVDF-HFP聚合物电解质的性能影响 | 第51-60页 |
·PVDF-HFP微孔聚合物电解质的制备 | 第51页 |
·不同造孔剂对聚合物电解质膜的性能影响 | 第51-55页 |
·不同含量的尿素对聚合物电解质的性能影响 | 第55-60页 |
·制备温度对微孔聚合物电解质膜形貌的影响 | 第60页 |
·PVDF-HFP微孔聚合物电解质的电化学性能 | 第60-63页 |
·电化学稳定窗口 | 第61页 |
·首次充放电性能 | 第61-62页 |
·倍率性能 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
4 改性分子筛掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备与性能研究 | 第64-88页 |
·引言 | 第64-65页 |
·分子筛掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备 | 第65页 |
·不同添加量对PVDF-HFP基复合聚合物电解质膜的性能影响 | 第65-69页 |
·不同添加量对复合聚合物电解质膜形貌的影响 | 第65-67页 |
·不同添加量对复合聚合物电解质膜吸液率的影响 | 第67-69页 |
·不同分子筛对PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能影响 | 第69-74页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质膜形貌的影响 | 第69-70页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质膜吸液率的影响 | 第70-71页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质膜热稳定性和结晶度的影响 | 第71-72页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质离子电导率的影响 | 第72-73页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质膜机械性能的影响 | 第73页 |
·不同分子筛对复合聚合物电解质电化学稳定窗口的影响 | 第73-74页 |
·改性分子筛掺杂制备PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能及机理研究 | 第74-86页 |
·改性分子筛的制备 | 第74-75页 |
·m-ZSM-5掺杂复合聚合物电解质的制备 | 第75页 |
·m-ZSM-5粉末的表征 | 第75-77页 |
·m-ZSM-5掺杂复合聚合物电解质的理化性能 | 第77-83页 |
·m-ZSM-5掺杂复合聚合物电解质的电池性能 | 第83-85页 |
·m-ZSM-5掺杂制备PVDF-HFP基复合聚合物电解质的作用机理分析 | 第85-86页 |
·本章小结 | 第86-88页 |
5 改性纳米稀土氧化物掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备与性能研究 | 第88-116页 |
·引言 | 第88页 |
·纳米稀土氧化物掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备 | 第88-89页 |
·不同掺杂量对纳米稀土氧化物改性PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能影响 | 第89-92页 |
·不同掺杂量对复合聚合物电解质形貌的影响 | 第89-91页 |
·不同掺杂量对复合聚合物电解质吸液率的影响 | 第91-92页 |
·不同纳米稀土氧化物对PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能影响 | 第92-100页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质形貌的影响 | 第92-93页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质吸液率的影响 | 第93页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质结晶度的影响 | 第93-95页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质离子电导率的影响 | 第95-96页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质热稳定性和机械性能的影响 | 第96-97页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质电化学稳定窗口的影响 | 第97-98页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质界面性能的影响 | 第98-99页 |
·不同纳米稀土氧化物对复合聚合物电解质首次充放电的影响 | 第99-100页 |
·改性纳米La_2O_3掺杂复合聚合物电解质的制备 | 第100-102页 |
·改性纳米La_2O_3的制备 | 第100-102页 |
·m-La_2O_3掺杂复合聚合物电解质的制备 | 第102页 |
·m-La_2O_3掺杂制备PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能及机理研究 | 第102-114页 |
·形貌分析 | 第102-103页 |
·吸液率 | 第103页 |
·结晶度 | 第103-104页 |
·热稳定性 | 第104-105页 |
·电化学稳定窗口 | 第105-106页 |
·离子电导率及传导机理分析 | 第106-107页 |
·界面稳定性分析 | 第107-110页 |
·锂离子迁移数 | 第110-111页 |
·聚合物电解质的电池性能 | 第111-113页 |
·m-La_2O_3掺杂制备PVDF-HFP基复合聚合物电解质的作用机理分析 | 第113-114页 |
·本章小结 | 第114-116页 |
6 单离子导体掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备与性能研究 | 第116-140页 |
·引言 | 第116页 |
·单分散球形纳米SiO_2的制备 | 第116-121页 |
·制备流程 | 第117页 |
·催化剂的选择 | 第117-119页 |
·优化条件下SiO_2的制备及表征 | 第119-121页 |
·SiO_2@Li~+掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的制备 | 第121-125页 |
·单离子导体SiO_2@Li~+的制备流程 | 第121页 |
·SiO_2@Na~+颗粒的制备及表征 | 第121-122页 |
·SiO_2@Li~+颗粒的制备及表征 | 第122-124页 |
·复合聚合物电解质的制备 | 第124-125页 |
·SiO_2@Li~+掺杂PVDF-HFP基复合聚合物电解质的性能研究 | 第125-139页 |
·形貌分析 | 第125-126页 |
·吸液率和孔隙率 | 第126-127页 |
·结晶度 | 第127-128页 |
·热稳定性 | 第128-129页 |
·离子电导率及传导机理分析 | 第129-130页 |
·电化学稳定窗口 | 第130-131页 |
·机械性能 | 第131页 |
·界面稳定性分析 | 第131-133页 |
·锂离子迁移数 | 第133-134页 |
·聚合物电解质的电池性能 | 第134-137页 |
·SiO_2@Li~+掺杂制备PVDF-HFP基复合聚合物电解质的作用机理分析 | 第137-139页 |
·本章小结 | 第139-140页 |
7 聚合物锂离子电池的交流阻抗研究 | 第140-156页 |
·引言 | 第140页 |
·聚合物锂离子电池不同荷电态下的EIS谱图分析 | 第140-147页 |
·Li/PE/LiCoO_2体系 | 第140-144页 |
·Li/PE/石墨体系 | 第144-147页 |
·聚合物锂离子电池EIS谱图的等效电路分析 | 第147-154页 |
·Li/PE/LiCoO_2体系 | 第148-151页 |
·Li/PE/石墨体系 | 第151-154页 |
·本章小结 | 第154-156页 |
8 结论 | 第156-158页 |
参考文献 | 第158-183页 |
攻读博士学位期间主要的研究成果 | 第183-185页 |
致谢 | 第185页 |