摘要 | 第4-6页 |
abstract | 第6-7页 |
专用术语注释表 | 第10-11页 |
第一章 绪论 | 第11-22页 |
1.1 引言 | 第11页 |
1.2 锂电池简介 | 第11-13页 |
1.3 常见的提高锂电池安全性的策略介绍 | 第13-15页 |
1.3.1 负极集流体的改进设计 | 第14-15页 |
1.3.2 固体电解质界面(SEI)的形成 | 第15页 |
1.4 锂电池固体电解质 | 第15-18页 |
1.4.1 无机固体电解质 | 第16-17页 |
1.4.2 聚合物电解质 | 第17-18页 |
1.4.3 复合固体电解质 | 第18页 |
1.5 固体电解质抑制锂枝晶生长的研究进展 | 第18-20页 |
1.5.1 高模量和高锂离子迁移数固体电解质的应用 | 第18-19页 |
1.5.2 固体电解质/锂负极的结构设计 | 第19-20页 |
1.6 本论文的研究意义及主要研究内容 | 第20-22页 |
第二章 PVDF基复合固体电解质膜的制备及电化学性能的研究 | 第22-44页 |
2.1 引言 | 第22-23页 |
2.2 实验部分 | 第23-26页 |
2.2.1 实验材料及设备 | 第23-24页 |
2.2.2 PVDF/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的制备 | 第24页 |
2.2.3 磷酸铁锂正极的制备 | 第24页 |
2.2.4 固态电池的组装 | 第24-25页 |
2.2.5 材料物理表征 | 第25页 |
2.2.6 电化学测试 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-42页 |
2.3.1 不同掺杂比例的PVDF/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的表征 | 第26-29页 |
2.3.2 PVDF/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的离子电导率表征 | 第29-30页 |
2.3.3 LAGP和离子液体的添加对复合固体电解质薄膜热稳定性的影响 | 第30-32页 |
2.3.4 PIL复合固体电解质薄膜的电化学及机械性能研究 | 第32-34页 |
2.3.5 对称锂金属电池和磷酸铁锂固态电池的电化学性能研究 | 第34-38页 |
2.3.6 PVDF/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜对抑制锂枝晶生长的作用 | 第38-42页 |
2.4 本章小结 | 第42-44页 |
第三章 PVDF-HFP基复合固体电解质薄膜的制备及电化学性能的研究 | 第44-52页 |
3.1 引言 | 第44-45页 |
3.2 实验部分 | 第45-46页 |
3.2.1 实验材料 | 第45页 |
3.2.2 PVDF-HFP/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的制备 | 第45-46页 |
3.2.3 电池组装 | 第46页 |
3.3 结果与讨论 | 第46-51页 |
3.3.1 PVDF-HFP/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的表征 | 第46-47页 |
3.3.2 PVDF-HFP/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的热稳定性 | 第47-48页 |
3.3.3 PVDF-HFP/Pyr_(1(201))TFSI/LAGP复合固体电解质薄膜的性能研究 | 第48-51页 |
3.4 本章小结 | 第51-52页 |
第四章 总结与展望 | 第52-54页 |
4.1 总结 | 第52页 |
4.2 展望 | 第52-54页 |
参考文献 | 第54-61页 |
附录1 攻读硕士学位期间撰写的论文 | 第61-62页 |
附录2 攻读硕士学位期间申请的专利 | 第62-63页 |
致谢 | 第63页 |