摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第12-28页 |
1.1 低共熔溶剂概述 | 第12-17页 |
1.1.1 低共熔溶剂的定义 | 第12-13页 |
1.1.2 低共熔溶剂的物理性质 | 第13-17页 |
1.1.3 低共熔溶剂的应用 | 第17页 |
1.2 低共熔溶剂在电解质中的应用 | 第17-22页 |
1.2.1 锂离子电池电解质的基本要求及分类 | 第17-19页 |
1.2.2 咪唑型低共熔溶剂作为电解质的优势 | 第19-20页 |
1.2.3 低共熔溶剂电解质的研究进展 | 第20-22页 |
1.3 低共熔溶剂在多孔材料中的应用 | 第22-26页 |
1.3.1 多孔材料的研究现状 | 第22-23页 |
1.3.2 用低共熔溶剂制备磷酸铝多孔材料的最新研究 | 第23-26页 |
1.4 本课题的提出及研究内容 | 第26-28页 |
第二章 咪唑型低共熔溶剂的合成与研究 | 第28-46页 |
2.1 实验试剂与仪器 | 第28-29页 |
2.1.1 实验试剂 | 第28-29页 |
2.1.2 实验仪器 | 第29页 |
2.2 低共熔溶剂(DES)的制备 | 第29-30页 |
2.2.1 离子液体的制备 | 第29-30页 |
2.2.2 低共熔溶剂的制备 | 第30页 |
2.3 实验测试与表征 | 第30-32页 |
2.3.1 相机 | 第30页 |
2.3.2 密度测试 | 第30-31页 |
2.3.3 傅里叶变换红外光谱 | 第31页 |
2.3.4 核磁共振仪 | 第31页 |
2.3.5 差示扫描量热法 | 第31页 |
2.3.6 热重分析仪 | 第31页 |
2.3.7 旋转粘度计 | 第31页 |
2.3.8 电导率测量 | 第31-32页 |
2.4 测试结果与分析 | 第32-44页 |
2.4.1 宏观状态、密度和溶解度测试 | 第32-34页 |
2.4.2 傅里叶变换红外光谱分析 | 第34-35页 |
2.4.3 核磁共振测试分析 | 第35-36页 |
2.4.4 DSC分析 | 第36-38页 |
2.4.5 TGA分析 | 第38-39页 |
2.4.6 粘度分析 | 第39-42页 |
2.4.7 电导率分析 | 第42-44页 |
2.5 本章小结 | 第44-46页 |
第三章 咪唑型低共熔溶剂在锂离子电池电解质中的应用 | 第46-68页 |
3.1 实验试剂与仪器 | 第46-47页 |
3.1.1 实验试剂 | 第46-47页 |
3.1.2 实验仪器 | 第47页 |
3.2 制备电极、电解液及组装电池 | 第47-49页 |
3.2.1 电池电极制备 | 第47-48页 |
3.2.2 电解液的配制 | 第48-49页 |
3.2.3 组装电池 | 第49页 |
3.3 实验测试与表征 | 第49-51页 |
3.3.1 旋转粘度计 | 第49-50页 |
3.3.2 电导率测试 | 第50页 |
3.3.3 离子迁移数测试 | 第50页 |
3.3.4 交流阻抗测试 | 第50页 |
3.3.5 充放电测试 | 第50-51页 |
3.4 测试结果与分析 | 第51-66页 |
3.4.1 粘度分析 | 第51-55页 |
3.4.2 电导率分析 | 第55-58页 |
3.4.3 离子迁移数 | 第58-62页 |
3.4.4 电解质的体电阻Rb和电极界面的反应电阻Rt | 第62-64页 |
3.4.5 充放电测试 | 第64-66页 |
3.5 本章小结 | 第66-68页 |
第四章 咪唑型低共熔溶剂在多孔材料中的应用 | 第68-76页 |
4.1 实验试剂及仪器 | 第68-69页 |
4.1.1 实验试剂 | 第68-69页 |
4.1.2 实验仪器 | 第69页 |
4.2 实验步骤 | 第69页 |
4.3 实验测试与表征 | 第69-70页 |
4.3.1 傅里叶变换红外光谱 | 第69页 |
4.3.2 热重分析仪 | 第69-70页 |
4.3.3 X射线衍射(XRD)仪 | 第70页 |
4.3.4 扫描电子显微镜(SEM) | 第70页 |
4.4 测试结果与分析 | 第70-75页 |
4.4.1 傅里叶变换红外光谱分析 | 第70-72页 |
4.4.2 TGA分析 | 第72页 |
4.4.3 X射线衍射分析 | 第72-74页 |
4.4.4 扫描电镜分析 | 第74-75页 |
4.5 本章小结 | 第75-76页 |
结论 | 第76-78页 |
参考文献 | 第78-86页 |
攻读硕士学位期间取得的研究成果 | 第86-87页 |
致谢 | 第87-88页 |
附件 | 第88页 |