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锂硫电池用新型电解质及锂电极兼容性研究

缩略语词表第13-15页
摘要第15-17页
Abstract第17-19页
第一章 绪论第20-47页
    1.1 锂硫电池第20-22页
    1.2 锂电极第22-34页
        1.2.1 固体电解质相界面膜的形成与表征第22-28页
        1.2.2 锂电极界面膜的动态变化研究第28-30页
        1.2.3 锂电极界面膜的改性第30-32页
        1.2.4 锂电极与锂硫电池第32-34页
    1.3 离子液体基电解质第34-44页
        1.3.1 离子液体和电解质第34-36页
        1.3.2 离子液体基电解质与锂电极第36-39页
        1.3.3 溶剂化离子液体电解质第39-40页
        1.3.4 改性离子液体电解质第40-42页
        1.3.5 离子液体电解质与锂硫电池第42-44页
    1.4 选题意义和主要研究内容第44-47页
第二章 实验及表征方法第47-57页
    2.1 主要原料及仪器设备第47-49页
    2.2 实验过程第49-50页
        2.2.1 电解质制备第49页
        2.2.2 电池组装与测试第49-50页
        2.2.3 循环后锂样品制备第50页
    2.3 分析及表征第50-57页
        2.3.1 电化学性能表征第50-52页
        2.3.2 形貌分析第52页
        2.3.3 拉曼和红外光谱第52-54页
        2.3.4 X射线光电子能谱第54-56页
        2.3.5 其他第56-57页
第三章 锂硫电池电解液组分对锂电极界面膜的影响第57-91页
    3.1 聚硫锂对锂电极界面膜循环稳定性的影响第57-67页
        3.1.1 含聚硫锂常规电解液中锂对称电池的循环稳定性第58-60页
        3.1.2 含聚硫锂常规电解液中锂电极界面膜循环前后的形貌第60-64页
        3.1.3 含聚硫锂常规电解液中循环后锂电极界面膜的结构分析第64-67页
    3.2 硝酸锂电解液中锂电极界面膜的形成和结构第67-73页
        3.2.1 硝酸锂电解液中锂电极界面膜的形成过程第67-70页
        3.2.2 硝酸锂电解液中锂电极界面膜的组分和结构分析第70-73页
    3.3 硝酸锂对锂电极界面膜循环稳定性的影响第73-83页
        3.3.1 硝酸锂电解液中锂对称电池的循环稳定性第74-76页
        3.3.2 硝酸锂电解液中锂电极界面膜循环后的形貌第76-79页
        3.3.3 含硝酸锂和聚硫锂电解液中循环后锂电极界面膜的结构分析第79-83页
    3.4 链醚溶剂对锂电极界面膜稳定性的影响第83-89页
        3.4.1 链醚溶剂对锂对称电池的循环稳定性的影响第83-85页
        3.4.2 链醚溶剂对锂电极界面膜循环前后形貌的影响第85-87页
        3.4.3 链醚溶剂对锂电极界面膜组分和结构的影响第87-89页
    3.5 本章小结第89-91页
第四章 离子液体基电解质对锂电极的兼容性第91-109页
    4.1 聚硫锂对离子液体电解质中锂电极界面膜的影响第91-96页
        4.1.1 离子液体电解质中锂电极界面膜的稳定性第91-94页
        4.1.2 离子液体电解质中锂电极界面膜的组分和结构分析第94-96页
    4.2 离子液体阴离子和阳离子对锂电极兼容性的影响第96-107页
        4.2.1 不同阴阳离子电解质中锂电极的循环稳定性第97-99页
        4.2.2 不同阴阳离子电解质中循环后锂电极界面膜组分和结构第99-103页
        4.2.3 不同阴阳离子电解质的结构表征第103-107页
    4.3 本章小结第107-109页
第五章 溶剂化离子液体电解质对锂电极的兼容性第109-137页
    5.1 溶剂化离子液体对锂电极兼容性的影响第110-127页
        5.1.1 溶剂化离子液体的基本性能第110-112页
        5.1.2 溶剂/锂盐配比对锂电极循环稳定性的影响第112-115页
        5.1.3 溶剂/锂盐配比对锂电极界面膜组分和结构的影响第115-118页
        5.1.4 溶剂化离子液体的结构研究第118-125页
        5.1.5 TFSI-阴离子的分解第125-127页
    5.2 基于聚硫的溶剂化离子液体对锂电极的兼容性第127-135页
        5.2.1 聚硫-溶剂化离子液体的基本性能第127-130页
        5.2.2 聚硫-溶剂化离子液体的结构表征第130-132页
        5.2.3 聚硫-溶剂化离子液体对锂电极的兼容性第132-134页
        5.2.4 聚硫-溶剂化离子液体在锂硫电池中的应用第134-135页
    5.3 本章小结第135-137页
第六章 改性离子液体电解质对锂电极的兼容性第137-167页
    6.1 有机溶剂-离子液体混合电解质对锂电极的兼容性第137-149页
        6.1.1 混合电解质的基本性能和结构第137-142页
        6.1.2 混合电解质对锂电极的兼容性第142-148页
        6.1.3 混合电解质在锂硫电池中的应用第148-149页
    6.2 离子液体-气相二氧化硅凝胶电解质对锂电极的兼容性第149-154页
        6.2.1 凝胶电解质的基本性能第149-152页
        6.2.2 凝胶电解质对锂电极的兼容性第152-154页
    6.3 离子液体-固体电解质复合电解质对锂电极的兼容性第154-165页
        6.3.1 固体电解质粉体的制备第155-157页
        6.3.2 离子液体-固体电解质复合电解质的表征第157-160页
        6.3.3 离子液体-固体电解质复合电解质对锂电极的兼容性第160-165页
    6.4 本章小结第165-167页
第七章 结论与展望第167-172页
    7.1 结论第167-170页
    7.2 论文创新点第170-171页
    7.3 展望第171-172页
致谢第172-173页
参考文献第173-188页
作者在学期间取得的学术成果第188-189页

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