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功能添加剂对PC基电解液的性能改善研究

摘要第1-4页
Abstract第4-7页
第一章 绪论第7-26页
   ·引言第7页
   ·锂离子二次电池工作原理及特性第7-9页
   ·锂离子二次电池相关材料的研究及生产现状第9-12页
     ·正极材料第10-11页
     ·负极材料第11页
     ·电解质材料第11-12页
   ·锂离子电池有机电解液第12-16页
     ·电解质盐第13-14页
     ·有机溶剂第14-16页
       ·单一溶剂体系溶剂第15页
       ·混合溶剂体系第15-16页
     ·改善和提高电解液性能的主要措施:第16页
   ·电导率第16-19页
     ·溶剂对电导率的影响第16-17页
     ·电解质盐对电导率的影响第17-18页
     ·温度对电导率的影响第18-19页
   ·电解液的热稳定性第19-20页
   ·电解液/正极界面反应第20-21页
     ·正极材料表面的电解液分解反应第20-21页
     ·电解液对正极材料的侵蚀第21页
   ·电解液/负极界面反应第21-22页
     ·碳负极/电解液相容性的基本内涵第21-22页
     ·导Li~+机理第22页
   ·添加剂第22-25页
     ·添加剂的概念及特点第23页
     ·添加剂的分类第23-25页
       ·无机成膜添加剂第23-24页
       ·有机成膜添加剂第24-25页
   ·本论文研究的内容、目的及意义第25-26页
第二章 实验部分第26-31页
   ·实验主要化学试剂第26-27页
   ·主要实验设备第27-28页
   ·材料性能测试方法第28-31页
     ·材料的结构表征第28-29页
     ·样品制备第29-31页
第三章 实验机理的进一步考察第31-36页
   ·引言第31页
   ·SEI膜特征与碳负电极/电解液的相容性第31-33页
     ·SEI膜的形成机理第31-32页
     ·SEI膜的形成对电极电化学性能的影响第32-33页
     ·优良SEI膜的特点第33页
   ·优化电极界面的SEI膜,实现碳负极/电解液的相容性第33-35页
     ·改善电极界面性质,优化SEI膜第33-34页
     ·优化电解液组成,优化SEI膜第34-35页
   ·本章小结第35-36页
第四章 功能添加剂对PC/DMC电解液的性能改善第36-52页
 引言第36-37页
   ·PC/DMC电解液对负极性能的影响第37-38页
     ·PC/DMC电解液的电化学性能第37-38页
   ·添加剂对负极性能的影响第38-44页
     ·添加剂最佳添加量的确定第38-41页
     ·MCMB电极的循环性能研究第41-44页
   ·表面形貌和SEI膜组分分析第44-49页
     ·表面形貌观察第44-47页
     ·谱学表征—SEI膜组分分析第47-49页
   ·添加剂的还原分解机理第49-51页
     ·从添加剂的选择因素上分析第49-50页
     ·从VA、ES的还原分解反应上分析第50-51页
   ·本章小结第51-52页
第五章 功能添加剂对PC/DEC电解液的性能改善第52-62页
 引言第52页
   ·CuTF的选择因素第52页
   ·PC/DEC电解液对负极性能的影响第52-54页
     ·PC/DEC电解液的研究第52-54页
   ·添加剂CuTF对PC/DEC电解液性能的改善第54-57页
     ·添加剂最佳添加量的确定第54-55页
     ·MCMB电极的循环性能研究第55-57页
   ·表面形貌和谱学表征第57-59页
     ·表面形貌观察第57-58页
     ·FTIR表征--SEI膜组分分析第58-59页
   ·添加剂的量对MCMB电极可逆容量的影响第59-61页
   ·本章小结第61-62页
第六章 结论与展望第62-63页
致谢第63-64页
参考文献第64-75页
附录 攻读学位期间发表的论文及获奖情况第75页

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