含磺酸锂聚氨酯单离子导体制备及性能研究
摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 课题研究目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 锂离子电池概况 | 第11-13页 |
1.2.1 锂离子电池发展简史 | 第11-12页 |
1.2.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 聚合物锂离子电池概况 | 第13-15页 |
1.3.1 聚合物锂离子电池特点及考量 | 第14页 |
1.3.2 聚合物锂离子电池存在问题 | 第14-15页 |
1.4 聚合物电解质概述 | 第15-18页 |
1.4.1 聚合物电解质的分类 | 第16页 |
1.4.2 聚合物电解质导电机制 | 第16-18页 |
1.5 单离子导体的研究进展 | 第18-22页 |
1.5.1 PEO基单离子导体 | 第18-20页 |
1.5.2 其他聚合物基单离子导体 | 第20-21页 |
1.5.3 单离子导体的发展趋势 | 第21-22页 |
1.6 课题的主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 试验材料与研究方法 | 第24-30页 |
2.1 实验药品和仪器 | 第24-25页 |
2.1.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.2 聚合物电解质的合成及膜的制备 | 第25-26页 |
2.3 电极的制备及电池的组装 | 第26页 |
2.4 实验产物的表征 | 第26-30页 |
2.4.1 比浓对数黏度分析 | 第26页 |
2.4.2 核磁共振谱分析(NMR) | 第26-27页 |
2.4.3 红外光谱分析(FT-IR) | 第27页 |
2.4.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第27页 |
2.4.5 差示扫描量热分析(DSC) | 第27-28页 |
2.4.6 热重分析(TG) | 第28页 |
2.4.7 力学性能分析 | 第28页 |
2.4.8 离子电导率分析 | 第28-29页 |
2.4.9 恒流充放电测试 | 第29页 |
2.4.10 循环性能分析 | 第29-30页 |
第3章 聚脲聚氨酯单离子导体的制备及性能研究 | 第30-48页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 PUA的合成及膜的制备 | 第30-32页 |
3.2.1 PUA的合成 | 第30-31页 |
3.2.2 PUA膜的制备 | 第31-32页 |
3.3 PUA的结构表征 | 第32-36页 |
3.3.1 PUA的核磁共振氢谱 | 第32-33页 |
3.3.2 PUA的红外光谱 | 第33-35页 |
3.3.3 PUA的扫描电镜分析 | 第35-36页 |
3.4 PUA的性能测试 | 第36-43页 |
3.4.1 PUA差示扫描热分析 | 第36-37页 |
3.4.2 PUA的热稳定性 | 第37-39页 |
3.4.3 PUA的力学性能 | 第39-40页 |
3.4.4 PUA的离子电导率 | 第40-43页 |
3.5 PUA聚合物锂电池的组装 | 第43-45页 |
3.5.1 电极的制备 | 第43-44页 |
3.5.2 电池的组装 | 第44-45页 |
3.6 PUA聚合物锂电池的性能测试 | 第45-46页 |
3.6.1 首次充放电曲线 | 第45-46页 |
3.6.2 倍率性能 | 第46页 |
3.7 本章小结 | 第46-48页 |
第4章 聚酯聚氨酯电解质的制备及性能研究 | 第48-64页 |
4.1 引言 | 第48页 |
4.2 聚酯醇的合成与表征 | 第48-50页 |
4.2.1 聚酯醇的合成 | 第48-49页 |
4.2.2 聚酯醇的核磁共振氢谱 | 第49-50页 |
4.2.3 聚酯醇的红外光谱图 | 第50页 |
4.3 PUE的合成与膜的制备 | 第50-54页 |
4.3.1 PUE合成工艺探索 | 第50-53页 |
4.3.2 PUE的合成 | 第53-54页 |
4.3.3 PUE膜的制备 | 第54页 |
4.4 PUE的结构表征 | 第54-57页 |
4.4.1 PUE的核磁共振氢谱 | 第54-55页 |
4.4.2 PUE的红外光谱 | 第55-56页 |
4.4.3 PUE的扫描电镜测试 | 第56-57页 |
4.5 PUE的性能测试 | 第57-62页 |
4.5.1 PUE的差示扫描热分析 | 第57-58页 |
4.5.2 PUE的热稳定性 | 第58-60页 |
4.5.3 PUE的力学性能 | 第60页 |
4.5.4 PUE的电导率 | 第60-62页 |
4.6 本章小节 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
致谢 | 第71页 |