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锂空气电池固体氧化物电解质的制备及性能研究

摘要第1-5页
Abstract第5-10页
第1章 绪论第10-26页
   ·课题背景第10页
   ·锂离子无机固体电解质第10-20页
     ·NASICON 型及LTAP 电解质第12-15页
     ·LISICON 型及LLTO 电解质第15-17页
     ·锂离子无机固体电解质的制备方法第17-18页
     ·制备工艺条件对固体电解质电导率的影响第18-20页
   ·静电纺丝技术第20-22页
   ·锂空气电池第22-24页
   ·本文的研究目的和内容第24-26页
第2章 实验材料与研究方法第26-32页
   ·实验仪器和药品第26-27页
     ·实验药品与材料第26页
     ·实验设备与仪器第26-27页
   ·电解质的制备方法第27-30页
     ·机械球磨法制备LTAP 电解质第27-28页
     ·静电纺丝法制备LTAP 电解质第28-29页
     ·静电纺丝法制备LLTO 电解质第29-30页
   ·物理测试第30-31页
     ·热重差热分析第30页
     ·粉体颗粒形貌分析第30页
     ·固体电解质片XRD 分析第30页
     ·固体电解质片致密度测试第30-31页
   ·电化学性能测试第31-32页
     ·固体电解质片的离子电导率测试第31页
     ·固体电解质片的电子电导率测试第31页
     ·锂空气电池性能测试第31-32页
第3章 LTAP 电解质的制备与改性第32-59页
   ·机械球磨法制备LTAP 材料第32-34页
   ·静电纺丝法制备LTAP 材料第34-42页
   ·制备条件对LTAP 电解质性能的影响第42-51页
     ·草酸含量及主盐浓度的影响第42-44页
     ·预烧温度和时间的影响第44-45页
     ·磨料方式和时间的影响第45-46页
     ·压片压力和粘结剂的影响第46-47页
     ·烧结温度和时间的影响第47-51页
   ·LTAP 电解质的改性第51-55页
     ·掺杂锂盐第51-53页
     ·掺杂硅第53-55页
   ·LTAP 电解质的电子电导率第55页
   ·LTAP 电解质的离子电导活化能第55-58页
   ·本章小结第58-59页
第4章 静电纺丝法制备LLTO 电解质第59-70页
   ·LLTO 材料的制备工艺探索第59-60页
     ·前驱液的配制探索第59页
     ·热处理第59-60页
     ·性能测试第60页
   ·性能表征第60-69页
     ·前驱液的最佳配方第60-61页
     ·热重分析及烧结条件的确定第61-62页
     ·LLTO 电解质片的烧结第62页
     ·物相分析第62-63页
     ·电导率分析第63-64页
     ·微观形貌第64页
     ·冷等静压制备LLTO 电解质第64-69页
   ·本章小结第69-70页
第5章 基于LTAP 和LLTO 电解质的锂空气电池第70-77页
   ·锂空气电池的装配工艺探索第70-72页
     ·锂空气电池结构探索第70-71页
     ·锂空气电池的装配第71-72页
     ·锂空气电池的性能测试第72页
   ·锂空气电池的性能表征第72-75页
     ·开路电压测试第72-73页
     ·交流阻抗测试第73-75页
     ·电池充放电性能测试第75页
   ·本章小结第75-77页
结论第77-78页
参考文献第78-84页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第84-86页
致谢第86页

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