摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6页 |
第1章 绪论 | 第10-24页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 固体电解质 | 第11-19页 |
1.2.1 Beta-Al_2O_3固体电解质 | 第11-12页 |
1.2.2 NASICON型固体电解质 | 第12-14页 |
1.2.3 硫化物钠离子固体电解质 | 第14-17页 |
1.2.4 硼氢化合物钠离子固体电解 | 第17-18页 |
1.2.5 聚合物固体电解 | 第18-19页 |
1.3 全固态电池 | 第19-22页 |
1.3.1 无机全固态电池 | 第20-21页 |
1.3.2 聚合物全固态电池 | 第21-22页 |
1.4 论文的研究目的与内容 | 第22-24页 |
第2章 实验方法及测试表征 | 第24-35页 |
2.1 实验材料及样品制备 | 第24-27页 |
2.1.1 化学试剂及设备 | 第24-25页 |
2.1.2 钠固体电解质试样的制备方法 | 第25-26页 |
2.1.3 锂离子聚合物固体电解质试样的制备方法 | 第26页 |
2.1.4 电极制备及全固态电池组装 | 第26-27页 |
2.2 材料性能表征 | 第27-30页 |
2.2.1 X射线衍射分析(XRD) | 第27-28页 |
2.2.2 拉曼光谱(Raman) | 第28页 |
2.2.3 傅里叶红外光谱(FTIR) | 第28-29页 |
2.2.4 差示扫描量热仪(DSC) | 第29-30页 |
2.2.5 扫描电子显微镜分析(SEM) | 第30页 |
2.2.6 透射电子显微镜分析(TEM) | 第30页 |
2.3 电化学性能测试 | 第30-35页 |
2.3.1 交流阻抗测试(EIS) | 第31页 |
2.3.2 电导率(σ)及活化能(F_a)的计算 | 第31-32页 |
2.3.3 循环伏安测试(CA) | 第32-33页 |
2.3.4 恒压极化测试(DC) | 第33页 |
2.3.5 充放电测试(CD) | 第33-35页 |
第3章 包含空位的Na_3SbS_4固体电解质的制备与性能研究 | 第35-45页 |
3.1 引言 | 第35-36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.2.1 四方相Na_3SbS_4试样的制备 | 第36页 |
3.2.2 测试表征 | 第36-37页 |
3.3 实验结果与分析 | 第37-44页 |
3.3.1 物相分析 | 第37-41页 |
3.3.2 电化学性能表征 | 第41-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第4章 立方相Na_3SbS_4固体电解质及其全固态电池的制备与性能研究 | 第45-63页 |
4.1 引言 | 第45-46页 |
4.2 实验部分 | 第46-47页 |
4.2.1 模拟计算方法 | 第46页 |
4.2.2 Na_3SbS_4样品制备 | 第46页 |
4.2.3 物相表征 | 第46-47页 |
4.2.4 电化学性能测试 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-61页 |
4.3.1 Na_3SbS_4相转变 | 第47-50页 |
4.3.2 立方相c-Na_3SbS_4样品制备 | 第50-57页 |
4.3.3 电化学性能表征 | 第57-60页 |
4.3.4 全固态电池性能测试 | 第60-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-63页 |
第5章 PCL共混SN聚合物电解质及全固态电池的制备与性能研究 | 第63-81页 |
5.1 引言 | 第63-64页 |
5.2 实验部分 | 第64-66页 |
5.2.1 试样制备 | 第64-65页 |
5.2.2 性能表征 | 第65-66页 |
5.3 结果与讨论 | 第66-80页 |
5.3.1 PPS-SPE组分优化 | 第66-67页 |
5.3.2 结构及物理性能表征 | 第67-71页 |
5.3.3 电化学性能表征 | 第71-77页 |
5.3.4 LiFePO_4/PPS-SPE/Li全固态电池电化学性能表征 | 第77-80页 |
5.4 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-92页 |
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第92-93页 |
致谢 | 第93-94页 |
作者简介 | 第94页 |