内容提要 | 第1-10页 |
第一章 绪论 | 第10-36页 |
·引言 | 第10页 |
·聚合物电解质概述 | 第10-14页 |
·聚合物电解质的特点 | 第10-11页 |
·聚合物电解质的分类 | 第11-13页 |
·聚合物电解质的导电行为 | 第13-14页 |
·离子液体聚合物电解质的发展 | 第14-21页 |
·离子液体的特点 | 第14-15页 |
·离子液体在电池中的应用 | 第15-16页 |
·离子液体聚合物电解质的研究进展 | 第16-20页 |
·离子液体聚合物电解质的前景展望 | 第20-21页 |
·锂离子电池负极材料的发展 | 第21-25页 |
·锂离子电池负极材料的分类及研究进展 | 第21-24页 |
·锂离子电池负极材料的前景展望 | 第24页 |
·石墨烯的研究 | 第24-25页 |
·论文工作的目标和主要研究内容 | 第25-28页 |
参考文献 | 第28-36页 |
第二章 含离子液体的凝胶聚合物电解质 | 第36-66页 |
·引言 | 第36页 |
·实验部分 | 第36-38页 |
·实验试剂 | 第36-37页 |
·含离子液体的凝胶共聚物的合成 | 第37-38页 |
·含离子液体的凝胶聚合物电解质的制备 | 第38页 |
·含离子液体的凝胶聚合物电解质的表征 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-61页 |
·红外光谱分析 | 第38-40页 |
·热分析 | 第40-41页 |
·交流阻抗分析 | 第41-44页 |
·动态力学性能 | 第44-52页 |
·频率对动态力学性能的影响 | 第44-46页 |
·离子液体含量对动态力学性能的影响 | 第46-47页 |
·锂盐浓度对动态力学性能的影响 | 第47-49页 |
·锂盐种类对动态力学性能的影响 | 第49-51页 |
·活化能 | 第51-52页 |
·松弛时间 | 第52-61页 |
·主曲线 | 第52-53页 |
·WLF 常数 | 第53-57页 |
·松弛时间与电导率 | 第57-61页 |
·本章小结 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-66页 |
第三章 离子液体共聚凝胶聚合物电解质 | 第66-79页 |
·引言 | 第66页 |
·实验部分 | 第66-68页 |
·实验试剂 | 第66-67页 |
·咪唑离子液体单体的合成 | 第67页 |
·离子液体共聚凝胶聚合物poly(VyImBF_4-co-PEGDMA)的合成 | 第67页 |
·离子液体共聚凝胶聚合物电解质的制备 | 第67页 |
·离子液体共聚凝胶聚合物电解质的表征 | 第67-68页 |
·结果与讨论 | 第68-75页 |
·红外光谱分析 | 第68-70页 |
·热稳定性 | 第70页 |
·离子电导率 | 第70-75页 |
·本章小结 | 第75-77页 |
参考文献 | 第77-79页 |
第四章 石墨烯纳米薄膜的制备与研究 | 第79-87页 |
·引言 | 第79页 |
·实验部分 | 第79-81页 |
·实验试剂 | 第79-80页 |
·石墨烯纳米薄膜的合成 | 第80-81页 |
·石墨的预氧化 | 第80页 |
·氧化石墨的合成 | 第80-81页 |
·氧化石墨的超声剥离与还原 | 第81页 |
·石墨、氧化石墨、石墨烯的表征 | 第81页 |
·结果与讨论 | 第81-85页 |
·X 射线衍射分析 | 第81-83页 |
·透射电镜分析 | 第83-84页 |
·热失重分析 | 第84-85页 |
·本章小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-87页 |
第五章 SnO_2-Graphene复合负极材料的制备与研究 | 第87-99页 |
·引言 | 第87-88页 |
·实验部分 | 第88-89页 |
·实验试剂 | 第88页 |
·SnO_2-Graphene 复合负极材料的制备 | 第88页 |
·SnO_2-Graphene 复合负极材料的表征 | 第88-89页 |
·结果与讨论 | 第89-96页 |
·X 射线衍射分析 | 第89-90页 |
·透射电镜分析 | 第90-95页 |
·热失重分析 | 第95页 |
·循环伏安特性 | 第95-96页 |
·本章小结 | 第96-98页 |
参考文献 | 第98-99页 |
第六章 结论 | 第99-101页 |
攻读硕士学位期间发表论文与申请专利 | 第101-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
中文摘要 | 第103-106页 |
Abstract | 第106-109页 |