摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 研究背景 | 第9页 |
1.2 凝胶聚合物电解质 | 第9-11页 |
1.2.1 凝胶聚合物电解质的发展 | 第9-10页 |
1.2.2 凝胶聚合物电解质的组成 | 第10-11页 |
1.3 凝胶聚合物电解质研究进展 | 第11-15页 |
1.3.1 聚氧化乙烯 | 第11-12页 |
1.3.2 聚丙烯腈 | 第12-13页 |
1.3.3 聚甲基丙烯酸甲酯 | 第13-14页 |
1.3.4 聚偏氟乙烯 | 第14页 |
1.3.5 环境友好型高分子材料 | 第14-15页 |
1.4 凝胶聚合物电解质应用现状 | 第15-17页 |
1.5 本论文的选题依据及研究内容 | 第17-20页 |
1.5.1 选题依据 | 第17-19页 |
1.5.2 研究内容 | 第19-20页 |
第二章 实验部分 | 第20-27页 |
2.1 主要实验试剂与仪器 | 第20-21页 |
2.2 材料的制备 | 第21-23页 |
2.2.1 LC-PEG复合膜的制备 | 第21页 |
2.2.2 LC-PS复合膜的制备 | 第21页 |
2.2.3 应用于锂硫电池的LC膜的制备 | 第21-22页 |
2.2.4 凝胶聚合物电解质的制备 | 第22页 |
2.2.5 电极片的制备以及电池的组装 | 第22-23页 |
2.3 材料物理性能表征与测试 | 第23-25页 |
2.3.1 吸液率 | 第23页 |
2.3.2 孔隙率 | 第23-24页 |
2.3.3 力学性能 | 第24页 |
2.3.4 微观形貌 | 第24页 |
2.3.5 元素组成 | 第24页 |
2.3.6 热稳定性 | 第24-25页 |
2.4 材料电化学性能测试 | 第25-27页 |
2.4.1 离子电导率 | 第25页 |
2.4.2 锂离子迁移数 | 第25-26页 |
2.4.3 电化学稳定性窗口 | 第26页 |
2.4.4 电极相容性 | 第26页 |
2.4.5 充放电性能 | 第26-27页 |
第三章 LC-PEG基体凝胶聚合物电解质研究 | 第27-37页 |
3.1 LC-PEG基体复合膜与GPE物理性能研究 | 第27-31页 |
3.1.1 吸液率 | 第27-28页 |
3.1.2 力学性能 | 第28-29页 |
3.1.3 表面形貌 | 第29-30页 |
3.1.4 热性能分析 | 第30-31页 |
3.2 LC-PEG基体GPE电化学性能研究 | 第31-36页 |
3.2.1 离子电导率 | 第31-32页 |
3.2.2 锂离子迁移数 | 第32-33页 |
3.2.3 电化学稳定性窗口 | 第33-34页 |
3.2.4 电极相容性 | 第34页 |
3.2.5 电池综合性能 | 第34-36页 |
3.3 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 LC-PS基体凝胶聚合物电解质研究 | 第37-47页 |
4.1 LC-PS基体复合膜GPE物理性质研究 | 第37-40页 |
4.1.1 复合膜力学性能与吸液率 | 第37页 |
4.1.2 表面形貌与热稳定性 | 第37-40页 |
4.2 LC-PS基体GPE的电化学性能 | 第40-46页 |
4.2.1 离子电导率 | 第40-41页 |
4.2.2 锂离子迁移数 | 第41-43页 |
4.2.3 电化学稳定性 | 第43页 |
4.2.4 电极相容性 | 第43-45页 |
4.2.5 充放电性能 | 第45-46页 |
4.3 本章小结 | 第46-47页 |
第五章 LC在锂硫电池上的研究与应用 | 第47-62页 |
5.1 材料物理和电化学性能研究 | 第47-54页 |
5.1.1 LC膜与GPE物理性能分析 | 第47-48页 |
5.1.2 GPE电化学性能分析 | 第48-53页 |
5.1.3 LC基体GPE综合性能 | 第53-54页 |
5.2 在锂硫电池中LC基GPE性能研究 | 第54-56页 |
5.2.1 充放电性能 | 第54-56页 |
5.2.2 热稳定性 | 第56页 |
5.3 多硫化物固化机制 | 第56-61页 |
5.4 本章小结 | 第61-62页 |
第六章 结论 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-75页 |
攻读学位期间发表的论文及科研成果 | 第75页 |