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锂电池用新型聚硅氧烷基固体电解质的制备及其性能研究

致谢第5-7页
摘要第7-9页
Abstract第9-10页
第1章 前言第15-17页
第2章 文献综述第17-40页
    2.1 锂离子电池概况第17-19页
        2.1.1 锂离子电池的组成结构第17页
        2.1.2 锂离子电池的工作原理第17-19页
        2.1.3 锂离子电池电解质第19页
    2.2 聚合物电解质第19-21页
        2.2.1 聚合物电解质的发展第19-20页
        2.2.2 聚合物电解质的优缺点第20页
        2.2.3 聚合物电解质性能要求第20-21页
    2.3 固体聚合物电解质第21-33页
        2.3.1 聚氧化乙烯类固体聚合物电解质第22-27页
            2.3.1.1 共聚第22-24页
            2.3.1.2 共混第24-25页
            2.3.1.3 接枝第25-26页
            2.2.1.4 交联第26-27页
        2.3.2 聚硅氧烷类固体聚合物电解质第27-30页
        2.3.3 聚碳酸酯类固体聚合物电解质第30-31页
        2.3.4 有机/无机复合固体电解质第31-33页
    2.4 离子液体聚合物电解质第33-38页
        2.4.1 离子液体概述第33-34页
        2.4.2 离子液体聚合物电解质研究进展第34-38页
            2.4.2.1 IL/聚合物电解质第35-36页
            2.4.2.2 离子液体固体聚合物电解质第36-38页
    2.5 本文研究内容第38-40页
第3章 两性离子与聚氧化乙烯双接枝聚硅氧烷基电解质制备与性能研究第40-58页
    3.1 前言第40-41页
    3.2 实验方法第41-43页
        3.2.1 实验原料第41页
        3.2.2 实验仪器和设备第41-42页
        3.2.3 样品制备第42-43页
            3.2.3.1 聚氧化乙烯接枝聚硅氧烷(P-PMHS)的制备第42页
            3.2.3.2 两性离子和聚氧化乙烯双接枝聚硅氧烷(PZ-PMHS)的制备第42-43页
            3.2.3.3 固体聚合物电解质(SPE)的制备第43页
    3.3 测试与表征第43-46页
        3.3.1 红外光谱(FT-IR)表征第43页
        3.3.2 拉曼光谱(Raman)表征第43-44页
        3.3.3 热性能分析第44页
        3.3.4 电导率第44页
        3.3.5 电化学稳定窗口第44-45页
        3.3.6 锂离子迁移数第45页
        3.3.7 界面稳定性第45-46页
        3.3.8 电池性能第46页
    3.4 结果与讨论第46-57页
        3.4.1 产物结构表征第46-48页
        3.4.2 两性离子对电导率的影响第48-49页
        3.4.3 两性离子对电化学稳定窗口的影响第49页
        3.4.4 锂盐含量对电导率的影响第49-50页
        3.4.5 温度对电导率的影响第50-52页
        3.4.6 聚合物电解质热稳定性第52页
        3.4.7 两性离子对锂离子迁移数的影响第52-53页
        3.4.8 聚合物电解质与锂电极的界面稳定性第53-54页
        3.4.9 电池性能分析第54-57页
    3.5 小结第57-58页
第4章 离子液体与聚氧化乙烯双接枝聚硅氧烷基电解质制备与性能研究第58-77页
    4.1 前言第58-59页
    4.2 实验方法第59-61页
        4.2.1 实验原料第59页
        4.2.2 实验仪器和设备第59-60页
        4.2.3 样品制备第60-61页
            4.2.3.1 咪唑离子液体与聚氧化乙烯双接枝聚硅氧烷(PI-PMHS)的制备第60页
            4.2.3.2 腈基咪唑离子液体与聚氧化乙烯双接枝聚硅氧烷(PIN-PMHS)的制备第60-61页
            4.2.3.3 固体聚合物电解质(SPE)的制备第61页
    4.3 测试与表征第61-62页
        4.3.1 红外光谱(FT-IR)表征第61页
        4.3.2 热性能分析第61页
        4.3.3 电导率第61页
        4.3.4 电化学稳定窗口第61-62页
        4.3.5 锂离子迁移数第62页
        4.3.6 界面稳定性第62页
        4.3.7 锂枝晶第62页
        4.3.8 电池性能第62页
    4.4 结果与讨论第62-75页
        4.4.1 产物结构表征第62-63页
        4.4.2 腈基咪唑离子液体对电导率的影响第63-64页
        4.4.3 腈基咪唑离子液体对电化学稳定窗口的影响第64-65页
        4.4.4 锂盐含量以及温度对电导率的影响第65-67页
        4.4.5 聚合物电解质热稳定性第67-68页
        4.4.6 腈基咪唑离子液体对锂离子迁移数的影响第68-69页
        4.4.7 聚合物电解质与锂电极的界面稳定性第69-71页
        4.4.8 锂枝晶第71页
        4.4.9 电池性能分析第71-75页
    4.5 小结第75-77页
第5章 总结与展望第77-80页
    5.1 论文的主要结论第77-78页
    5.2 论文的主要创新点第78-79页
    5.3 论文的不足与展望第79-80页
参考文献第80-92页
附录第92页
    作者介绍第92页
    硕士期间学术成果第92页

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