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

锂离子电池用凝胶聚合物电解质的设计、制备与表征

摘要第1-6页
Abstract第6-14页
第一章 文献综述第14-47页
   ·概述第14-15页
   ·锂离子电池及其工作原理第15-20页
     ·锂离子电池的分类及其组成第15-17页
     ·锂离子电池工作原理第17-18页
     ·锂离子电池发展前景第18-20页
   ·锂离子电池用聚合物电解质的研究进展第20-37页
     ·引言第20-21页
     ·全固态聚合物电解质第21-24页
     ·凝胶聚合物电解质第24-31页
       ·凝胶聚合物电解质聚合物母体材料第24-27页
       ·共混凝胶聚合物电解质第27-28页
       ·凝胶聚合物电解质性能表征第28-29页
       ·凝胶聚合物电解质的离子导电机理第29-31页
       ·凝胶聚合物电解质局限性及其发展前景第31页
     ·纳米复合聚合物电解质第31-37页
       ·制备方法第31-33页
       ·纳米掺杂效果与离子导电机理第33-37页
       ·纳米掺杂聚合物电解质的展望第37页
   ·凝胶聚合物电解质制备工艺最新进展第37-45页
     ·膜支撑凝胶聚合物电解质第38-39页
     ·两相凝胶聚合物电解质第39-41页
     ·IPN(semi-IPN)凝胶聚合物电解质第41-43页
     ·基于PVdF(PVdF-HFP)多孔凝胶聚合物电解质第43-45页
   ·结束语第45-47页
第二章 课题的提出、研究内容及创新点第47-50页
   ·课题的提出及其研究意义第47-48页
   ·研究内容第48-49页
   ·特色与创新第49-50页
第三章 试剂、仪器及测试方法第50-56页
   ·主要原料与试剂第50-51页
   ·原料及试剂处理第51-52页
   ·分析测试仪器及方法第52-56页
     ·红外(FTIR)测试第52页
     ·~1HNMR(~(13)CNMR)测试第52页
     ·膜的表面形貌观察第52-53页
     ·X-射线衍射分析第53页
     ·聚合物膜的热性能测试第53页
     ·力学拉伸测试第53页
     ·GPC测试第53页
     ·聚合物电解质膜电化学性能表征第53-56页
       ·液体电解质吸附率第53-54页
       ·离子导电率测试第54页
       ·电化学稳定窗口测试第54-56页
第四章 PE微孔膜支撑凝胶聚合物电解质第56-85页
   ·"PPEGMA/PMMA"膜支撑凝胶聚合物电解质第56-64页
     ·PPEGMA合成第57页
     ·"PPEGMA/PMMA"膜支撑凝胶聚合物电解质制备第57-58页
     ·PPEGMA的化学结构分析第58-59页
     ·"PPEGMA/PMMA"膜支撑聚合物表面形态第59-60页
     ·液体电解质的吸附及膜支撑凝胶聚合物电解质电化学测试第60-64页
   ·"HPB/PEO"膜支撑凝胶聚合物电解质第64-74页
     ·超支化聚酯(G-3HBP)合成第65-66页
     ·"HBP/PEO"膜支撑凝胶聚合物电解质制备第66-67页
     ·G-2 HBP、G-3 HBP化学结构分析第67-68页
     ·G-3HBP/PEO交联共混物结晶度测试第68-71页
     ·"HBP/PEO"膜支撑聚合物微观表面形态第71-72页
     ·"HBP/PEO"膜支撑聚合物电解质电化学性能测试第72-74页
   ·"MAPTMS-MMA"膜支撑凝胶聚合物电解质第74-84页
     ·Poly(MAPTMS-co-MMA)的合成第75页
     ·"MAPTMS-MMA"膜支撑凝胶聚合物电解质制备第75-76页
     ·Poly(MMA-co-MAPTMS)共聚物结构分析第76-78页
     ·DSC热分析第78-79页
     ·"MAPTMS-MMA"膜支撑聚合物表面形态第79-80页
     ·液体电解质的吸附及膜支撑凝胶聚合物电解质电化学测试第80-84页
   ·本章小节第84-85页
第五章 改性两相凝胶聚合物电解质第85-104页
   ·"PMMA-g-NBR/PMMA"改性两相凝胶聚合物电解质第85-94页
     ·接枝聚合制备PMMA-g-NBR第85-86页
     ·改性两相凝胶聚合物电解质制备第86页
     ·FTIR和~1HNMR谱分析第86-88页
     ·两相聚合物薄膜DSC热分析第88-89页
     ·两相聚合物薄膜形态第89-90页
     ·液体电解质吸附能力及电化学性能研究第90-94页
   ·"PMMA-g-PVC/PMMA"改性两相凝胶聚合物电解质第94-102页
     ·接枝聚合制备PMMA-g-PVC第94-95页
     ·改性两相聚合物电解质制备第95页
     ·FTIR和~1HNMR谱测试第95-96页
     ·两相聚合物薄膜DSC热分析第96-97页
     ·两相聚合物薄膜表面形态第97-98页
     ·液体电解质吸附能力及电化学性能研究第98-102页
   ·本章小节第102-104页
第六章 半互穿网络凝胶聚合物电解质第104-131页
   ·热固化法制备semi-IPN凝胶电解质第104-113页
     ·Semi-IPN凝胶聚合物电解质制备第104-105页
     ·热固化semi-IPN薄膜FTIR分析第105-106页
     ·热固化semi-IPN薄膜DSC分析第106-107页
     ·热固化semi-IPN薄膜应力应变曲线第107-108页
     ·热固化semi-IPN薄膜及其凝胶聚合物电解质XRD测试第108-109页
     ·热固化semi-IPN聚合物薄膜及其凝胶聚合物电解质表面形态第109-110页
     ·Semi-IPN薄膜液体电解质吸附能力及其电化学性能测试第110-113页
   ·紫外光辐照制备semi-IPN凝胶聚合物电解质第113-122页
     ·水解缩合甲基丙烯酸丙酯三甲氧基硅烷第114页
     ·Semi-IPN凝胶聚合物电解质制备第114页
     ·FTIR谱图分析第114-115页
     ·紫外光固化semi-IPN薄膜凝胶率测试第115-116页
     ·紫外光固化semi-IPN薄膜DSC热分析第116-117页
     ·紫外光固化semi-IPN薄膜及其凝胶聚合物电解质XRD测试第117-118页
     ·紫外光固化semi-IPN薄膜表面形态观察第118页
     ·Semi-IPN薄膜液体电解质吸附能力及其电化学性能测试第118-122页
   ·Semi-IPN型XPEG/PMMA凝胶聚合物电解质第122-130页
     ·溶胶凝胶法制备semi-IPN型聚合物母体第122-123页
     ·FTIR谱图分析第123-124页
     ·XPEG/PMMA半互穿网络聚合物薄膜DSC热分析第124-125页
     ·XPEG/PMMA半互穿网络聚合物薄膜表面形态观察第125页
     ·XPEG200/PMMA半互穿网络聚合物XRD测试第125-126页
     ·Semi-IPN凝胶聚合物电解质形态及其电化学性能测试第126-130页
   ·本章小节第130-131页
第七章 改性PVdF多孔凝胶聚合物电解质第131-152页
   ·交联聚合物涂覆改性PVdF多孔凝胶聚合物电解质第132-140页
     ·PVdF多孔膜的制备第132页
     ·水解交联甲基丙烯酰氧基丙基三甲氧基硅烷第132页
     ·涂覆固化改性PVdF多孔凝胶聚合物电解质第132-133页
     ·FTIR谱图分析第133页
     ·复合PVdF多孔膜DSC分析第133-135页
     ·复合PVdF多孔膜TGA测试第135页
     ·复合PVdF多孔膜XRD分析第135-136页
     ·复合PVdF多孔膜表面形态第136-137页
     ·复合PVdF多孔膜液体电解质吸附能力及其电化学性能第137-140页
   ·共混改性PVdF多孔凝胶聚合物电解质第140-150页
     ·Poly(AN-co-PEGMEMA)分散聚合第141页
     ·制备共混PVdF/poly(AN-co-PEGMEMA)多孔膜第141页
     ·FTIR谱图分析第141-144页
     ·共混PVdF多孔膜DSC分析第144-145页
     ·共混PVdF多孔膜XRD分析第145-146页
     ·共混PVdF多孔膜TGA测试第146页
     ·共混PVdF多孔膜的表面表面形态观察第146-147页
     ·共混PVdF多孔膜液体电解质吸附及其电化学性能测试第147-150页
   ·本章小节第150-152页
结论第152-154页
参考文献第154-165页
博士论文工作期间发表和录用文章第165-166页
致谢第166-167页

论文共167页,点击 下载论文
上一篇:国有企业领导人的人格魅力对企业员工思想政治品质的影响
下一篇:多媒体画面中标志设计与应用研究