首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--蓄电池论文

PAMPSLi基电纺纤维聚合物电解质的制备与性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第1章 绪论第17-40页
    1.1 课题背景及研究的目的和意义第17页
    1.2 聚合物电解质的研究概述第17-32页
        1.2.1 双离子传输型聚合物电解质第18页
        1.2.2 单离子传输型聚合物电解质第18-20页
        1.2.3 全固态聚合物电解质第20-23页
        1.2.4 凝胶型聚合物电解质第23-30页
        1.2.5 微孔型聚合物电解质第30-32页
    1.3 静电纺丝技术第32-38页
        1.3.1 静电纺丝原理及影响因素第32-34页
        1.3.2 电纺纤维基聚合物电解质的研究进展第34-38页
    1.4 本文的主要研究内容第38-40页
第2章 实验材料与研究方法第40-49页
    2.1 实验材料第40-41页
    2.2 实验仪器及设备第41-43页
    2.3 材料的表征方法第43-45页
        2.3.1 结构表征第43-44页
        2.3.2 分子量测试第44页
        2.3.3 热性质分析第44-45页
        2.3.4 粘度和电导率分析第45页
    2.4 聚合物薄膜性能测试第45-47页
        2.4.1 形貌检测及分析第45页
        2.4.2 比表面积测试及分析第45-46页
        2.4.3 介电行为检测及分析第46页
        2.4.4 吸液率及保液率测试第46-47页
    2.5 电化学性能测试第47-49页
        2.5.1 电导率测试第47页
        2.5.2 电化学稳定性测试第47-49页
第3章 PAMPSLi 基单离子传输聚合物电解质的制备与性能研究第49-79页
    3.1 引言第49页
    3.2 PAMPSLi 基全固态单离子传输聚合物电解质的制备第49-54页
        3.2.1 增塑剂的合成第50-52页
        3.2.2 PAMPSLi 基全固态单离子传输聚合物电解质的制备第52-54页
    3.3 PAMPSLi 基全固态单离子传输聚合物电解质的性能研究第54-59页
        3.3.1 增塑剂含量对形貌的影响第54-55页
        3.3.2 增塑剂含量对介电常数和松弛时间的影响第55-57页
        3.3.3 增塑剂含量对离子电导率的影响第57-59页
    3.4 PAMPSLi 基纤维单离子传输聚合物电解质的制备第59-72页
        3.4.1 PAMPSLi 的合成第59-60页
        3.4.2 PAMPSLi 的结构表征与热稳定性分析第60-62页
        3.4.3 PAMPSLi 电纺工艺参数的确定及纤维膜的制备第62-66页
        3.4.4 PAMPSLi 电纺纤维膜的微观形貌第66-70页
        3.4.5 PAMPSLi 电纺纤维膜的比表面积和平衡吸液率第70-72页
    3.5 PAMPSLi 基纤维单离子传输聚合物电解质的性能研究第72-77页
        3.5.1 聚合物电解质的离解行为第72-73页
        3.5.2 离子电导率第73-76页
        3.5.3 尺寸稳定性第76页
        3.5.4 电化学稳定性第76-77页
    3.6 本章小结第77-79页
第4章 P(MMA-co-AMPSLi)电纺纤维聚合物电解质的制备与性能研究第79-102页
    4.1 引言第79页
    4.2 P(MMA-co-AMPSLi)的制备与表征第79-86页
        4.2.1 P(MMA-co-AMPSLi)的制备第79-80页
        4.2.2 P(MMA-co-AMPSLi)的结构表征与热稳定性分析第80-86页
    4.3 P(MMA-co-AMPSLi)电纺纤维膜的制备与性能研究第86-98页
        4.3.1 纺丝工艺参数的确定第86-90页
        4.3.2 纤维膜的微观形貌第90-92页
        4.3.3 纤维膜的介电行为与热收缩性第92-94页
        4.3.4 纤维膜的电解液浸润性、吸液率与尺寸稳定性第94-98页
    4.4 P(MMA-co-AMPSLi)纤维聚合物电解质的性能研究第98-101页
        4.4.1 离子电导率第98-100页
        4.4.2 电化学稳定性第100-101页
    4.5 本章小结第101-102页
第5章 PVDF/PAMPSLi 复合电纺纤维聚合物电解质的制备与性能研究第102-122页
    5.1 引言第102页
    5.2 PVDF/PAMPSLi 复合纤维聚合物电解质的制备第102-103页
    5.3 PVDF/PAMPSLi 复合纤维膜的表征第103-117页
        5.3.1 微观形貌和 EDX 分析第103-107页
        5.3.2 PVDF 和 PAMPSLi 之间相互作用分析第107-112页
        5.3.3 结晶性能分析第112-114页
        5.3.4 电解液润湿性及吸液率第114-117页
    5.4 PVDF/PAMPSLi 复合纤维聚合物电解质的性能第117-121页
        5.4.1 尺寸稳定性第117-118页
        5.4.2 离子电导率第118-120页
        5.4.3 电化学稳定性第120-121页
    5.5 本章小结第121-122页
第6章 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合电纺纤维聚合物电解质的制备与性能初探第122-141页
    6.1 引言第122-123页
    6.2 PMMA-g-TiO_2的合成与表征第123-132页
        6.2.1 PMMA-g-TiO_2的合成第123-124页
        6.2.2 改性前后粉体的红外光谱及 X 射线光电子能谱第124-129页
        6.2.3 改性前后粉体的形貌分析第129-130页
        6.2.4 接枝率与分子量第130-132页
    6.3 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合电纺纤维膜的制备及表征第132-137页
        6.3.1 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合电纺纤维膜的制备第132页
        6.3.2 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合纤维膜的微观形貌第132-133页
        6.3.3 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合纤维膜的晶态结构与结晶度第133-136页
        6.3.4 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合纤维膜的电解液润湿能力与平衡吸液率第136-137页
    6.4 PVDF/PMMA-g-TiO_2复合纤维聚合物电解质的性能第137-140页
        6.4.1 保液能力第137-138页
        6.4.2 离子电导率第138-139页
        6.4.3 电化学稳定性第139-140页
    6.5 本章小结第140-141页
结论第141-143页
参考文献第143-163页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第163-166页
致谢第166-167页
个人简历第167页

论文共167页,点击 下载论文
上一篇:Al基Mg基和Ti基合金相稳定性与弹性性质的第一性原理研究
下一篇:Notch信号通路在糖尿病肾病足细胞损伤中的研究