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木质纤维素基凝胶聚合物电解质的研究

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

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