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聚环氧乙烷(PEO)聚合物电解质的电性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 聚合物锂离子电池第10-13页
        1.1.1 锂离子电池的特点第10-11页
        1.1.2 锂离子电池的结构以及工作原理第11-12页
        1.1.3 聚合物锂离子电池的概述第12-13页
    1.2 聚合物电解质第13-19页
        1.2.1 聚合物电解质的导电机理第13-14页
        1.2.2 聚合物电解质分类与特性第14-15页
        1.2.3 聚合物电解质的改性第15-17页
        1.2.4 聚合物电解质应有的性能第17页
        1.2.5 聚合物电解质的国内外发展以及现状第17-19页
    1.3 磺酸基团液晶离聚物第19-20页
    1.4 液晶离聚物/蒙脱土(LCI/MMT)杂化材料第20-22页
        1.4.1 蒙脱土的结构与特性第20-21页
        1.4.2 制备有机蒙脱土用插层剂的选择第21页
        1.4.3 LCI/MMT杂化材料的特性第21-22页
        1.4.4 纳米复合材料第22页
    1.5 课题的目的与意义第22-24页
第2章 实验部分第24-33页
    2.1 主要试剂第24-25页
    2.2 主要仪器第25-26页
    2.3 分析测试方法第26-27页
        2.3.1 红外光谱第26页
        2.3.2 差示扫描量热第26页
        2.3.3 交流阻抗测试第26页
        2.3.4 热失重分析第26页
        2.3.5 扫描电镜第26页
        2.3.6 XRD第26-27页
        2.3.7 分析计算各组分的摩尔含量及产率第27页
    2.4 LCI/PEO聚合物电解质电的制备第27-30页
        2.4.1 反应方程式第27-28页
        2.4.2 LCI/PEO电解质的制备方法第28-30页
    2.5 LCI/MMT/PEO/PMMA聚合物电解质薄膜的制备第30-33页
        2.5.1 制备工艺流程第30页
        2.5.2 制备方法第30-33页
第3章 LCI/PEO聚合物电解质第33-46页
    3.1 LCI/PEO产物的产率分析第33-36页
    3.2 加工工艺对LCI/PEO聚合物电解质电导率的影响第36-37页
    3.3 LCI/PEO聚合物电解质的结构分析第37-38页
    3.4 LCI/PEO固态电解质的微观形貌第38-39页
    3.5 LCI/PEO固态聚合物电解质的电导率第39-45页
    3.6 本章小结第45-46页
第4章 LCI/MMT/PEO/PMMA聚合物电解质第46-60页
    4.1 有机蒙脱土第46-47页
        4.1.1 溶剂作用的影响第46页
        4.1.2 有机蒙脱土的结构分析第46-47页
    4.2 LCI/MMT纳米杂化材料第47-52页
        4.2.1 LCI/MMT纳米杂化材料的结构分析第47-48页
        4.2.2 LCI/MMT纳米杂化材料的表面形貌分析第48-49页
        4.2.3 LCI/MMT纳米杂化材料的XRD分析第49-51页
        4.2.4 LCI/MMT纳米杂化材料的热性能分析第51-52页
    4.3 PEO/PMMA共混固态聚合物电解质膜的制备条件第52-53页
        4.3.1 溶剂含量对PEO/PMMA聚合物电解质的成膜性能影响第52-53页
        4.3.2 烘干时间与温度对聚合物电解质膜的脱膜性影响第53页
    4.4 聚合物电解质膜的厚度分析第53-54页
    4.5 聚合物电解质的表面形貌分析第54-56页
    4.6 聚合物电解质的热性能分析第56-58页
    4.7 聚合物电解质的电性能分析第58-59页
    4.8 本章小结第59-60页
第5章 结论第60-61页
参考文献第61-65页
致谢第65页

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