摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 固态锂-空气电池简介 | 第13-16页 |
1.2.1 基本结构及组成 | 第13-14页 |
1.2.2 反应机理 | 第14-16页 |
1.3 固态电解质 | 第16-21页 |
1.3.1 无机固态电解质 | 第16-18页 |
1.3.2 聚合物电解质 | 第18-21页 |
1.4 固态锂-空气电池正极 | 第21-25页 |
1.4.1 正极材料 | 第21-23页 |
1.4.2 正极结构 | 第23-25页 |
1.5 固态锂-空气电池负极 | 第25-28页 |
1.5.1 负极材料 | 第25-26页 |
1.5.2 界面接触 | 第26-28页 |
1.6 本课题研究意义与研究内容 | 第28-30页 |
第二章 实验材料与表征方法 | 第30-34页 |
2.1 实验试剂 | 第30-31页 |
2.2 实验仪器 | 第31-32页 |
2.3 材料表征方法 | 第32-33页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第32页 |
2.3.2 扫描电子显微镜(SEM) | 第32页 |
2.3.3 热分析(TG-DSC) | 第32页 |
2.3.4 电化学交流阻抗谱(EIS) | 第32-33页 |
2.4 电化学性能测试 | 第33-34页 |
第三章 无机固态电解质的制备 | 第34-42页 |
3.1 引言 | 第34页 |
3.2 NASICON型电解质LAGP的制备 | 第34-37页 |
3.2.1 合成方法 | 第34-35页 |
3.2.2 过量不同含量Li_2CO_3对LAGP电解质片的影响 | 第35-36页 |
3.2.3 样品形貌分析 | 第36-37页 |
3.3 石榴石型电解质LLZTO的制备 | 第37-41页 |
3.3.1 合成方法 | 第37页 |
3.3.2 烧结时间对LLZTO电解质片的影响 | 第37-38页 |
3.3.3 球磨转速对LLZTO电解质片的影响 | 第38-39页 |
3.3.4 不同锂源对LLZTO电解质片的影响 | 第39-40页 |
3.3.5 结果与讨论 | 第40-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 基于多孔电解质的固态锂-空气电池 | 第42-50页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42-44页 |
4.2.1 多孔LAGP片制备 | 第42-43页 |
4.2.2 电解质和正极一体化设计 | 第43页 |
4.2.3 正极材料碳的包覆 | 第43页 |
4.2.4 电池的封装 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-49页 |
4.3.1 样品形貌分析 | 第44-46页 |
4.3.2 电化学交流阻抗谱测试 | 第46-47页 |
4.3.3 电化学性能测试 | 第47-49页 |
4.4 本章小结 | 第49-50页 |
第五章 基于固-液复合电解质的准固态锂-空气电池 | 第50-56页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50-51页 |
5.2.1 复合电解质制备 | 第50-51页 |
5.2.2 正极制备 | 第51页 |
5.2.3 电池的封装 | 第51页 |
5.3 结果与讨论 | 第51-54页 |
5.3.1 电化学交流阻抗谱测试 | 第51-52页 |
5.3.2 电化学性能测试 | 第52-54页 |
5.4 本章小结 | 第54-56页 |
第六章 总结与展望 | 第56-58页 |
6.1 总结 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-67页 |
攻读硕士期间学术成果 | 第67-68页 |
致谢 | 第68-69页 |