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新型锂盐LiBOB电解质溶液的热力学及电化学研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第10-18页
    1.1 引言第10页
    1.2 锂离子电池概述第10-11页
    1.3 锂离子电池电解质溶液第11-15页
        1.3.1 锂盐第12-14页
            1.3.1.1 六氟磷酸锂第12页
            1.3.1.2 高氯酸锂第12-13页
            1.3.1.3 双草酸硼酸锂第13-14页
        1.3.2 有机溶剂第14-15页
    1.4 锂离子电池电解质溶液的研究现状第15-16页
    1.5 本论文的主要研究内容和研究目的第16-18页
第2章 实验试剂、仪器及方法原理第18-24页
    2.1 实验试剂第18页
    2.2 实验装置及原理第18-22页
        2.2.1 粘度计第18-19页
        2.2.2 密度计第19-20页
        2.2.3 电导率仪第20-21页
        2.2.4 微量天平第21页
        2.2.5 超声波清洗仪第21页
        2.2.6 手套箱第21-22页
    2.3 锂电池的电化学性能测试第22-23页
        2.3.1 电池的组装第22页
        2.3.2 电化学阻抗测试第22页
        2.3.3 充放电测试第22-23页
    2.4 本章小结第23-24页
第3章 LiBOB在常用有机溶剂中的溶解度第24-30页
    3.1 引言第24页
    3.2 实验部分第24-26页
        3.2.1 实验装置第24-25页
        3.2.2 实验步骤第25页
        3.2.3 溶解度测量方法的校正第25-26页
        3.2.4 溶解度的计算第26页
    3.3 实验结果与讨论第26-29页
        3.3.1 实验数据第26-27页
        3.3.2 溶解度经验模型回归关联参数及热力学数据第27-29页
            3.3.2.1 溶解度经验模型关联参数第27-28页
            3.3.2.2 热力学参数第28-29页
    3.4 本章小结第29-30页
第4章 LiBOB在有机溶剂中的体积性质、粘度性质和电导率的研究第30-50页
    4.1 引言第30-31页
    4.2 实验部分第31-33页
        4.2.1 溶液的配置第31页
        4.2.2 密度的测定第31-32页
        4.2.3 粘度的测定第32页
        4.2.4 电导率的测定第32-33页
    4.3 结果与讨论第33-48页
        4.3.1 体积性质第33-40页
            4.3.1.1 密度研究第33-37页
            4.3.1.2 表观摩尔体积第37-38页
            4.3.1.3 锂盐的标准偏摩尔体积第38-40页
        4.3.2 粘度性质第40-43页
            4.3.2.1 粘度及粘度B系数的研究第40-42页
            4.3.2.2 锂盐在有机溶剂中的流动活化自由能第42-43页
        4.3.3 电导率性质第43-48页
            4.3.3.1 电导率研究第43-45页
            4.3.3.2 电导率与温度之间关系的研究第45-47页
            4.3.3.3 电导率与粘度之间关系的研究第47-48页
    4.4 本章小结第48-50页
第5章 新型电解质溶液在锂电池中的电化学性能研究第50-55页
    5.1 引言第50页
    5.2 实验部分第50-51页
        5.2.1 电解质溶液和极片的制备第50-51页
        5.2.2 电化学性能测试第51页
    5.3 结果与讨论第51-54页
        5.3.1 恒流充放电测试第51-53页
        5.3.2 交流阻抗测试第53-54页
    5.4 本章小结第54-55页
第6章 结论与展望第55-57页
    6.1 结论第55-56页
    6.2 展望第56-57页
致谢第57-58页
参考文献第58-64页
攻读学位期间的研究成果第64页

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