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嵌段聚合物用于锂硫电池电极粘结剂及电解质的研究

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

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