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无机多孔固态电解质—正极组件及其在锂—空气电池中的应用

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

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