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基于固体电解质LATP制备全固体超级电容器的研究

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第10-29页
    1.1 研究背景第10-11页
    1.2 全固体储能器件第11-19页
        1.2.1 固体氧化物燃料电池第11-12页
        1.2.2 全固体锂离子电池第12-17页
        1.2.3 全固体超级电容器第17-18页
        1.2.4 其他新型固体电池第18-19页
    1.3 锂离子无机固体电解质第19-23页
        1.3.1 无机固体电解质简介第19-20页
        1.3.2 晶体锂离子无机固体电解质第20-22页
        1.3.3 非晶体锂离子无机固体电解质第22-23页
    1.4 LATP研究现状第23-27页
        1.4.1 LATP的成分和结构第23-24页
        1.4.2 LATP陶瓷改性第24-25页
        1.4.3 LATP陶瓷相关固体电池第25-27页
    1.5 课题的提出与实验方案第27-29页
        1.5.1 课题的提出第27页
        1.5.2 实验方案第27-29页
第二章 实验方法与表征手段第29-35页
    2.1 实验试剂与仪器第29-30页
    2.2 LATP陶瓷样品及多层陶瓷超级电容器制备第30-31页
    2.3 性能测试和表征方法第31-35页
        2.3.1 体积密度测试第31-32页
        2.3.2 物相分析第32页
        2.3.3 形貌分析第32页
        2.3.4 循环伏安测试第32-33页
        2.3.5 恒流充放电测试第33页
        2.3.6 电化学阻抗测试(EIS)第33-34页
        2.3.7 循环寿命测试第34-35页
第三章 LATP固体电解质的改性与性能表征第35-52页
    3.1 前言第35-36页
    3.2 样品的制备第36-37页
        3.2.1 LiMnPO4助烧剂的制备第36页
        3.2.2 LATP陶瓷样品制备第36-37页
    3.3 LATP合成反应动力学第37-39页
    3.4 LATP与LiMnPO4的化学兼容性第39页
    3.5 LATP的烧结特性第39-41页
    3.6 改性LATP的力学性能第41-42页
    3.7 改性LATP的电化学性能第42-47页
    3.8 改性LATP的化学稳定性第47-50页
    3.9 本章小结第50-52页
第四章 层状超级电容器的制备及性能研究第52-66页
    4.1 前言第52-53页
    4.2 全固体超级电容器的制备第53页
    4.3 LATP多孔陶瓷孔结构第53-55页
    4.4 层状全固体超级电容器结构分析第55-58页
    4.5 真空处理对LATP陶瓷的影响第58-59页
    4.6 全固体超级电容器的电化学性能第59-64页
        4.6.1 交流阻抗测试第59-61页
        4.6.2 循环伏安测试第61-63页
        4.6.3 恒流充放电测试第63-64页
    4.7 本章小结第64-66页
全文总结第66-68页
参考文献第68-79页
攻读硕士学位期间取得的研究成果第79-80页
致谢第80-81页
附件第81页

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