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离子液体聚合物电解质和SnO2-石墨烯复合负极材料研究

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

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