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新型聚合物电解质在高比能量锂电池中的应用及研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
1 前言第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 锂离子电池概述第11-16页
        1.2.1 锂离子电池的基本构成第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的工作原理第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的研究方向第14-16页
    1.3 聚合物电解质第16-23页
        1.3.1 聚合物电解质概述第16-18页
        1.3.2 全固态聚合物电解质体系第18-19页
        1.3.3 凝胶聚合物电解质体系第19-20页
        1.3.4 聚合物电解质的发展方向第20页
        1.3.5 新型聚合物的介绍第20-23页
2 凝胶聚合物电解质在高电压三元电池中的应用第23-37页
    2.1 引言第23-24页
    2.2 实验部分第24-29页
        2.2.1 实验原料及设备第24-25页
        2.2.2 材料的制备第25-26页
        2.2.3 电池的组装第26-27页
        2.2.4 物理性能表征第27-28页
        2.2.5 材料的电化学性能测试第28-29页
    2.3 实验结果与讨论第29-36页
        2.3.1 PECA基复合聚合物膜扫描电镜图第29-31页
        2.3.2 红外图谱(FTIR)分析第31-32页
        2.3.3 PECA基复合聚合物膜的强度拉伸测试第32页
        2.3.4 PECA基凝胶聚合物电解质的电化学稳定性测试第32-33页
        2.3.5 PECA基凝胶聚合物电解质的离子电导率测试第33-34页
        2.3.6 PECA基凝胶聚合物电解质的循环稳定性的测试第34-35页
        2.3.7 石墨反应后的电镜与EDS分析第35-36页
    2.4 本章小结第36-37页
3 聚合物电解质在其 5 V高电压电池中的应用第37-51页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-40页
        3.2.1 实验原料及设备第38页
        3.2.2 聚合物电解质及电极材料的制备第38-39页
        3.2.3 制备结构及形貌的表征第39页
        3.2.4 电化学性能测试第39-40页
    3.3 实验结果与讨论第40-50页
        3.3.1 PPC基复合聚合物膜扫描电镜图第40-41页
        3.3.2 红外图谱(FTIR)分析第41-42页
        3.3.3 PPC基复合聚合物膜的强度拉伸测试第42-43页
        3.3.4 PPC基复合聚合物电解质的离子电导率测试第43-44页
        3.3.5 PPC基复合聚合物膜的界面相容性测试第44-45页
        3.3.6 PPC基复合聚合物电解质的离子迁移数的测试第45页
        3.3.7 PPC基复合聚合物电解质的电化学稳定性测试第45-46页
        3.3.8 PPC基复合聚合物电解质的循环稳定性及倍率测试测试第46-48页
        3.3.9 PPC基复合聚合物电解质的界面阻抗测试第48-49页
        3.3.10 锂镍锰氧电极及锂片反应后的电镜与EDS分析第49-50页
    3.4 本章小结第50-51页
4.凝胶聚合物电解质在锂硫电池中的研究第51-61页
    4.1 引言第51-52页
    4.2 实验部分第52-53页
        4.2.1 PPC凝胶聚合物电解质的制备第52页
        4.2.2 制备结构及形貌的表征第52页
        4.2.3 电化学性能测试第52-53页
    4.3 实验结果与讨论第53-59页
        4.3.1 PPC基复合聚合物膜扫描电镜图第53-54页
        4.3.2 PPC基凝胶聚合物电解质的电化学稳定性的测试第54页
        4.3.3 PPC基凝胶聚合物电解质组装电池的循环性能第54-55页
        4.3.4 PPC基凝胶聚合物电解质组装电池的循环伏安曲线第55-59页
        4.3.5 PPC基凝胶聚合物电解质的阻抗测试第59页
    4.4 本章小结第59-61页
结论第61-63页
参考文献第63-74页
致谢第74-75页
攻读学位期间发表的学术论文目录第75-76页

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