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稳定自由基聚合物的制备及其电化学性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 锂离子二次电池的发展、工作原理及特性第11-16页
        1.1.1 锂离子二次电池的发展第11-12页
        1.1.2 锂离子二次电池的构造和工作原理第12-13页
        1.1.3 锂离子二次电池的特性第13-14页
        1.1.4 锂离子二次电池的电化学性能参数第14-16页
    1.2 锂离子二次电池正极材料的研究进展第16-18页
        1.2.1 无机多硫化物第16页
        1.2.2 有机多硫化物第16-17页
        1.2.3 导电型聚合物第17-18页
        1.2.4 无机过渡金属氧化物第18页
    1.3 有机自由基聚合物材料的研究进展第18-21页
        1.3.1 自由基聚合物正极材料第19-20页
        1.3.2 自由基聚合物负极材料第20-21页
    1.4 有机自由基聚合物电池第21-24页
        1.4.1 有机自由基聚合物电池的结构、充放电机理及特点第21-23页
        1.4.2 有机自由基聚合物电池的研究进展和实际应用第23-24页
    1.5 本课题的研究目的和主要研究内容第24-25页
第2章 自由基聚合物PTMA的制备及表征第25-33页
    2.1 实验部分第26-27页
        2.1.1 实验药品第26页
        2.1.2 实验仪器设备第26页
        2.1.3 自由基聚合物PTMA的制备第26-27页
    2.2 测试与表征第27-28页
        2.2.1 FTIR分析第27页
        2.2.2 元素分析第27页
        2.2.3 热性能分析第27页
        2.2.4 紫外-可见光光谱分析第27-28页
    2.3 结果与讨论第28-32页
        2.3.1 单体浓度对PMTMP聚合反应产率的影响第28页
        2.3.2 引发剂用量对MTMP聚合反应的影响第28-29页
        2.3.3 MTMP、PMTMP和PTMA的红外光谱分析第29-30页
        2.3.4 紫外-可见光谱分析第30页
        2.3.5 元素分析第30-31页
        2.3.6 热稳定性分析第31-32页
    2.4 本章小结第32-33页
第3章 PTMA/碳黑复合电极的制备及其电化学性能第33-46页
    3.1 实验部分第34-35页
        3.1.1 实验药品第34页
        3.1.2 实验仪器设备第34-35页
        3.1.3 PTMA/碳黑复合电极的制备第35页
        3.1.4 Li/PTMA-BP扣式电池的组装第35页
    3.2 材料的结构与电化学性能表征第35-36页
        3.2.1 扫描电子显微镜(SEM)表征第35页
        3.2.2 PTMA/碳黑复合电极电化学性能表征第35-36页
    3.3 结果与讨论第36-44页
        3.3.1 PTMA/碳黑复合电极的微观形貌分析第36-37页
        3.3.2 Li/PTMA-BP扣式电池的充放电机理第37-38页
        3.3.3 PTMA/碳黑复合电极的充放电比容量第38页
        3.3.4 PTMA的含量对PTMA/碳黑复合电极比容量的影响第38-40页
        3.3.5 PTMA/碳黑复合电极的CV曲线第40-41页
        3.3.6 PTMA/碳黑复合电极的循环稳定性第41-42页
        3.3.7 PTMA/碳黑复合电极的倍率性能第42-43页
        3.3.8 PTMA/碳黑复合电极的电化学阻抗第43-44页
        3.3.9 Li/PTMA-BP扣式电池的自放电性能测试第44页
    3.4 本章小结第44-46页
第4章 PTMA/石墨烯复合电极的制备及其电化学性能第46-59页
    4.1 实验部分第46-48页
        4.1.1 实验药品第46页
        4.1.2 实验仪器设备第46-47页
        4.1.3 氧化石墨烯(GO)的制备第47页
        4.1.4 还原氧化石墨烯(rGO)的制备第47页
        4.1.5 PTMA/rGO复合电极的制备第47页
        4.1.6 Li/PTMA-rGO扣式电池的组装第47-48页
    4.2 材料的结构与电化学性能表征第48-49页
        4.2.1 傅里叶变换红外光谱表征第48页
        4.2.2 扫描电子显微镜(SEM)表征第48页
        4.2.3 PTMA/rGO复合电极的电化学性能表征第48-49页
    4.3 结果与讨论第49-57页
        4.3.1 GO和rGO的红外光谱分析第49-50页
        4.3.2 rGO和PTMA/rGO复合电极的微观形貌分析第50-51页
        4.3.3 PTMA/rGO复合电极的充放电曲线第51-52页
        4.3.4 PTMA/rGO复合电极的CV曲线第52页
        4.3.5 Li/PTMA-rGO扣式电池的充放电机理第52-54页
        4.3.6 PTMA/rGO复合电极的循环稳定性第54-55页
        4.3.7 PTMA/rGO复合电极的倍率性能第55-56页
        4.3.8 PTMA/rGO复合电极的电化学阻抗第56-57页
        4.3.9 Li/PTMA-rGO扣式电池的自放电性能测试第57页
    4.4 本章小结第57-59页
第5章 结论第59-61页
参考文献第61-65页
附录:硕士期间发表的论文第65-66页
致谢第66页

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