致谢 | 第5-7页 |
摘要 | 第7-9页 |
Abstract | 第9-10页 |
1 绪论 | 第13-15页 |
2 文献综述 | 第15-37页 |
2.1 RAFT乳液聚合 | 第15-20页 |
2.1.1 RAFT活性自由基聚合 | 第15-17页 |
2.1.2 RAFT乳液聚合 | 第17-20页 |
2.2 锂硫电池概述 | 第20-26页 |
2.2.1 锂硫电池的工作原理 | 第21-24页 |
2.2.2 锂硫电池存在问题和解决方法 | 第24-26页 |
2.3 硫/碳复合材料的制备工艺 | 第26-28页 |
2.3.1 球磨法 | 第26页 |
2.3.2 热复合法 | 第26-28页 |
2.4 锂硫电池粘结剂的研究进展 | 第28-33页 |
2.5 全固态电解质 | 第33-35页 |
2.5.1 全固态电解质概述 | 第33-34页 |
2.5.2 嵌段聚合物电解质 | 第34-35页 |
2.6 课题提出与研究设想 | 第35-37页 |
3 苯乙烯/丙烯酸正丁酯胶乳作为硫正极粘结剂的研究 | 第37-57页 |
3.1 引言 | 第37页 |
3.2 实验部分 | 第37-44页 |
3.2.1 原料及精制 | 第37-38页 |
3.2.2 小分子RAFT试剂的合成 | 第38-39页 |
3.2.3 双亲性大分子M-RAFT试剂的合成 | 第39-40页 |
3.2.4 RAFT乳液聚合 | 第40-42页 |
3.2.4.1 RAFT乳液聚合合成聚苯乙烯(PS)均聚物 | 第40-41页 |
3.2.4.2 RAFT乳液聚合合成聚丙烯酸正丁酯(PnBA)均聚物 | 第41页 |
3.2.4.3 RAFT乳液聚合合成苯乙烯/丙烯酸正丁酯(St/nBA)嵌段共聚物 | 第41-42页 |
3.2.5 硫/碳复合材料的制备 | 第42页 |
3.2.6 粘结剂混合液的制备 | 第42-43页 |
3.2.7 硫电极的制备 | 第43页 |
3.2.8 电池装配和电化学性能测试 | 第43页 |
3.2.9 表征方法 | 第43-44页 |
3.3 结果与讨论 | 第44-55页 |
3.3.1 RAFT乳液聚合 | 第44-49页 |
3.3.2 硫碳复合物的制备研究 | 第49-50页 |
3.3.3 苯乙烯/丙烯酸酯正丁酯胶乳作为硫正极粘结剂 | 第50-55页 |
3.3.3.1 聚合物溶胀性 | 第50-51页 |
3.3.3.2 放电电压曲线 | 第51-52页 |
3.3.3.3 倍率循环性能 | 第52-53页 |
3.3.3.4 寿命测试 | 第53-54页 |
3.3.3.5 界面阻抗测试 | 第54-55页 |
3.4 本章小结 | 第55-57页 |
4 锂离子电池用全固态电解质的研究 | 第57-73页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验部分 | 第57-62页 |
4.2.1 原料及精制 | 第57-58页 |
4.2.2 RAFT本体聚合合成PS | 第58-59页 |
4.2.3 RAFT溶液聚合合成PmPEGA | 第59页 |
4.2.4 RAFT溶液聚合合成PS-b-PmPEGA | 第59-60页 |
4.2.5 RAFT本体聚合合成PS-b-PmPEGA-b-PS | 第60页 |
4.2.6 固态聚合物电解质膜的制备 | 第60页 |
4.2.7 表征方法 | 第60-61页 |
4.2.8 电极制备 | 第61页 |
4.2.9 电池装配 | 第61-62页 |
4.2.10 电化学性能测试 | 第62页 |
4.2.10.1 交流阻抗谱测试 | 第62页 |
4.2.10.2 循环伏安测试 | 第62页 |
4.2.10.3 恒流充放电测试 | 第62页 |
4.3 结果与讨论 | 第62-72页 |
4.3.1 RAFT本体聚合合成PS | 第62-64页 |
4.3.2 RAFT溶液聚合合成PmPEGA | 第64-65页 |
4.3.3 RAFT溶液聚合合成PS-b-PmPEGA | 第65-66页 |
4.3.4 RAFT溶液聚合合成PS-b-PmPEGA-b-PS | 第66-67页 |
4.3.5 DSC分析 | 第67-68页 |
4.3.6 循环伏安法分析 | 第68-69页 |
4.3.7 电池电导率分析 | 第69-70页 |
4.3.8 恒流充放电测试分析 | 第70-72页 |
4.4 本章小结 | 第72-73页 |
5 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-80页 |