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聚碳酸酯类固态锂金属电池正极/电解质的界面研究及其改性

摘要第2-3页
abstract第3-4页
引言第8-10页
第一章 文章绪论第10-26页
    1.1 锂电池简介第10-14页
        1.1.1 锂电池发展历史第10-12页
        1.1.2 锂离子电池的组成第12-14页
        1.1.3 锂离子电池的工作原理第14页
    1.2 聚合物电解质第14-19页
        1.2.1 聚合物电解质的发展历程第15-16页
        1.2.2 聚合物电解质的组成第16-18页
        1.2.3 聚合物电解质中离子传输机理第18-19页
    1.3 聚碳酸酯类固态电解质的研究进展第19-21页
        1.3.1 PVC体系第19-20页
        1.3.2 PEC体系第20页
        1.3.3 PTMC体系第20-21页
        1.3.4 PPC体系第21页
    1.4 固态聚合物电解质/电极界面第21-23页
        1.4.1 负极界面第22-23页
        1.4.2 正极界面第23页
    1.5 本文的选题依据及研究内容第23-26页
第二章 实验器材及表征方法第26-32页
    2.1 实验药品试剂及仪器设备第26-27页
    2.2 材料表征方法第27-29页
        2.2.1 X-射线光电子能谱(XPS)第27页
        2.2.2 X-射线衍射(XRD)第27页
        2.2.3 扫描电子显微镜(SEM)第27-28页
        2.2.4 差分电化学质谱(DEMS)第28页
        2.2.5 凝胶色谱(GPC)第28页
        2.2.6 高分辨质谱(HR-MS)第28-29页
        2.2.7 热重-示差扫描量热法(TG-DSC)第29页
    2.3 电化学表征方法第29-32页
        2.3.1 线性扫描伏安法(LSV)第29页
        2.3.2 交流阻抗(EIS)第29页
        2.3.3 充放电测试第29-32页
第三章 聚碳酸酯类固态锂离子电池在低电流密度下过充现象的研究第32-46页
    3.1 引言第32-33页
    3.2 实验部分第33-36页
        3.2.1 PPC基固态聚合物电解质膜的制备(PPC-SPE)第33页
        3.2.2 LiFePO_4正极制备第33-34页
        3.2.3 电化学测试第34页
        3.2.4 XPS样品制备第34页
        3.2.5 原位XRD测试第34-35页
        3.2.6 DEMS测试第35页
        3.2.7 GPC、HR-MS、TG-DSC测试第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-43页
        3.3.1 PPC-SPE表征分析第36-37页
        3.3.2 LiFP|PPC–SPE|Li充放电测试第37-38页
        3.3.3 XPS数据分析第38-39页
        3.3.4 原位XRD分析第39-40页
        3.3.5 DEMS分析第40-41页
        3.3.6 GPC分析第41-42页
        3.3.7 TG-DSC分析第42-43页
        3.3.8 HR-MS分析第43页
    3.4 本章小结第43-46页
第四章 氟化锂对LIFEPO_4/PPC-SPE界面的改性研究第46-54页
    4.1 引言第46-47页
    4.2 实验部分第47-48页
        4.2.1 LiF/PPC-SPE的制备第47页
        4.2.2 样品表征及电化学性能测试第47-48页
    4.3 结果与讨论第48-53页
        4.3.1 XPS能谱分析第48-49页
        4.3.2 SEM图谱分析第49-50页
        4.3.3 XRD分析第50页
        4.3.4 电化学及循环性能分析第50-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 结论与展望第54-56页
    5.1 结论第54页
    5.2 展望第54-56页
参考文献第56-64页
攻读学位期间的研究成果第64-66页
致谢第66-68页

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