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Li10GeP2S12类固态电解质的制备和电化学性能研究

中文摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-23页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 锂-空气电池第10-17页
        1.2.1 锂-空气电池概述第10-12页
        1.2.2 锂-空气电池的优势和面临的问题第12-14页
        1.2.3 全固态电池研究现状第14-17页
    1.3 固态电解质第17-20页
        1.3.1 固态电解质特点第17页
        1.3.2 固态电解质研究现状第17-20页
    1.4 LGPS类固态电解质制备及性质第20-21页
        1.4.1 结构特征第20-21页
        1.4.2 制备方法第21页
        1.4.3 性质及研究现状第21页
    1.5 本论文的研究目的和主要内容第21-22页
    1.6 本论文的创新之处第22-23页
第2章 实验试剂、设备与测试方法第23-28页
    2.1 实验试剂及设备第23-24页
        2.1.1 实验试剂第23页
        2.1.2 实验设备第23-24页
    2.2 材料形貌、结构表征方法方法第24-25页
        2.2.1 扫描电子显微分析第24页
        2.2.2 X射线粉末衍射分析第24-25页
        2.2.3 共聚焦拉曼光谱分析第25页
    2.3 电化学测试方法第25-28页
        2.3.1 交流阻抗测试第26页
        2.3.2 计时电流测试第26-27页
        2.3.3 循环伏安测试第27页
        2.3.4 恒流充放电测试第27-28页
第3章 Ba掺杂LGPS的制备及其电化学性能研究第28-42页
    3.1 引言第28-29页
    3.2 LGPS合成及其优化第29-31页
    3.3 Ba掺杂LGPS(Li_(10-2x)Ba_xGeP_2S_(12), x=0.1-0.5)的制备第31-32页
    3.4 结构表征第32-35页
        3.4.1 X射线衍射分析第32-34页
        3.4.2 拉曼分析第34-35页
    3.5 电化学性能表征第35-40页
        3.5.1 室温电导率分析第35-37页
        3.5.2 活化能分析第37-38页
        3.5.3 锂离子迁移数分析第38-39页
        3.5.4 循环伏安分析第39-40页
        3.5.5 充放电性能分析第40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 Al掺杂LGPS的制备及其电化学性能研究第42-52页
    4.1 引言第42页
    4.2 Al掺杂LGPS(Li_(10-3x)Al_xGeP_2S_(12), x=0.02-0.3)的制备第42-43页
    4.3 结构表征第43-47页
        4.3.1 X射线衍射分析第43-45页
        4.3.2 拉曼分析第45-47页
    4.4 电化学表征第47-51页
        4.4.1 室温电导率分析第47-48页
        4.4.2 活化能分析第48-49页
        4.4.3 循环伏安分析第49-50页
        4.4.4 充放电性能分析第50-51页
    4.5 本章小结第51-52页
第5章 Ca掺杂LGPS的制备及其电化学性能研究第52-64页
    5.1 引言第52-53页
    5.2 Ca掺杂LGPS(Li_(10-2x)Ca_xGeP_2S_(12), x=0.1-0.5)的制备第53-54页
    5.3 结构表征第54-59页
        5.3.1 X射线衍射分析第54-58页
        5.3.2 拉曼分析第58-59页
    5.4 电化学表征第59-62页
        5.4.1 室温电导率分析第59-60页
        5.4.2 活化能分析第60-61页
        5.4.3 循环伏安分析第61-62页
        5.4.4 充放电分析第62页
    5.5 本章小结第62-64页
第6章 结论与展望第64-66页
    6.1 结论第64-65页
    6.2 展望第65-66页
参考文献第66-77页
攻读硕士学位期间公开发表的论文及科研成果第77-78页
致谢第78-79页

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