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新型聚硅氧烷接枝聚氧化乙烯类固体电解质的制备与电化学性能

致谢第5-6页
摘要第6-7页
Abstract第7-8页
第1章 前言第13-15页
第2章 文献综述第15-36页
    2.1 锂电池概述第15-16页
    2.2 固体聚合物电解质(SPEs)第16-26页
        2.2.1 PEO类固体聚合物电解质第16-19页
            2.2.1.1 共混第17页
            2.2.1.2 共聚第17-18页
            2.2.1.3 交联第18-19页
        2.2.2 聚碳酸酯类固体聚合物电解质第19-20页
        2.2.3 聚硅氧烷类固体聚合物电解质第20-22页
        2.2.4 塑晶类固体聚合物电解质第22-23页
        2.2.5 有机/无机复合固体电解质第23-26页
    2.3 单离子导电固体聚合物电解质第26-34页
        2.3.1 有机高分子型第27-33页
        2.3.2 有机无机杂化型第33页
        2.3.3 阴离子受体型第33-34页
    2.4 本文的研究思路和主要内容第34-36页
        2.4.1 研究思路第34页
        2.4.2 主要研究内容第34-36页
第3章 聚硅氧烷类双离子导电固体电解质的制备与性能研究第36-51页
    3.1 前言第36页
    3.2 实验部分第36-38页
        3.2.1 实验试剂第36-37页
        3.2.2 实验过程第37-38页
            3.2.2.1 聚氧化乙烯改性聚甲基氢硅氧烷(PMHS) (EO-PMHS)的制备第37页
            3.2.2.2 聚合物电解质膜(SCPE)的制备第37-38页
    3.3 表征方法第38-40页
        3.3.1 红外光谱(FT-IR)表征第38页
        3.3.2 热重分析表征第38页
        3.3.3 示差扫描量热法(DSC)表征第38页
        3.3.4 电化学测试方法第38-40页
            3.3.4.1 离子电导率第38-39页
            3.3.4.2 电化学窗口第39页
            3.3.4.3 锂离子迁移数第39-40页
            3.3.4.4 界面稳定性第40页
            3.3.4.5 电池性能第40页
    3.4 结果与讨论第40-50页
        3.4.1 聚合物的红外表征第40-41页
        3.4.2 聚合物电解质的热稳定性第41-42页
        3.4.3 聚合物电解质的离子电导率第42-44页
        3.4.4 聚合物电解质的电化学窗口第44页
        3.4.5 聚合物电解质的锂离子迁移数第44-45页
        3.4.6 聚合物电解质与锂金属的相容性第45-46页
        3.4.7 LiFePO_4/SCPE20/Li电池性能第46-48页
        3.4.8 丁二腈加入量对电导率的影响第48-49页
        3.4.9 SCNPE电解质的电化学稳定性第49页
        3.4.10 LiFePO_4/SCNPE5/Li全固态电池性能测试第49-50页
    3.5 小结第50-51页
第4章 聚硅氧烷类单离子导电聚合物电解质的制备与性能第51-64页
    4.1 前言第51-52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验试剂第52页
        4.2.2 4-苯乙烯磺酰全氟丁基磺酰亚胺锂(SBSILi)的合成第52-53页
        4.2.3 单离子导电聚合物电解质的制备第53-54页
    4.3 表征方法第54-55页
        4.3.1 分子量表征第54页
        4.3.2 红外光谱(FT-IR)表征第54页
        4.3.3 热重分析表征第54页
        4.3.4 核磁谱图(NMR)表征第54-55页
        4.3.5 示差扫描量热法(DSC)测定玻璃化转变温度第55页
        4.3.6 电化学测试第55页
            4.3.6.1 离子电导率测试第55页
            4.3.6.2 电化学稳定性测试第55页
            4.3.6.3 锂离子迁移数测试第55页
            4.3.6.4 界面稳定性测试第55页
            4.3.6.5 电池性能测试第55页
    4.4 结果与讨论第55-63页
        4.4.1 锂盐单体与聚合物的结构表征第55-57页
        4.4.2 聚合物电解质的热性能第57-58页
        4.4.3 聚合物电解质的离子电导率第58-59页
        4.4.4 聚合物电解质的锂离子迁移数第59-60页
        4.4.5 聚合物电解质的电化学稳定性第60-61页
        4.4.6 聚合物电解质与锂金属的界面稳定性第61-62页
        4.4.7 电池性能第62-63页
    4.5 总结第63-64页
第5章 总结与展望第64-66页
    5.1 论文主要研究结论第64-65页
    5.2 论文的不足与展望第65-66页
参考文献第66-77页
附录第77页
    作者介绍第77页
    硕士期间学术成果第77页

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