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凝胶聚合物电解质的制备及其性能研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第11-28页
    1.1 锂离子电池简介第11-13页
    1.2 聚合物锂离子电池(PLB)和聚合物电解质(PE)第13-16页
        1.2.1 聚合物锂离子电池(PLB)第13-16页
            1.2.2.1 固体聚合物电解质SPE第15页
            1.2.2.2 纳米复合聚合物电解质(NCPE)第15-16页
    1.3 凝胶聚合物电解质(GPE)第16-23页
        1.3.1 聚合物基体材料第17-19页
        1.3.2 增塑剂第19-22页
            1.3.2.1 离子液体(IL)第20-21页
            1.3.2.2 离子液体在锂离子电池中的应用第21-22页
        1.3.3 锂盐第22-23页
    1.4 凝胶聚合物的制备方法第23-24页
        1.4.1 溶液浇铸法第23页
        1.4.2 原位聚合合成GPE第23页
        1.4.3 聚合-激活方法第23-24页
        1.4.4 相分离/反转法第24页
    1.5 凝胶聚合物的性能改善方法第24-26页
        1.5.1 共混第24-25页
        1.5.2 共聚第25页
        1.5.3 交联第25页
        1.5.4 复合第25-26页
    1.6 本课题研究的内容和意义第26-28页
第二章 离子液体参杂凝胶聚合物电解质的制备及其性能第28-45页
    2.1 实验准备第29-33页
        2.1.1 实验原料,试剂和仪器第29-30页
        2.1.2 测试仪器表征第30-33页
            2.1.2.1 傅里叶红外表征(FTIR)第30页
            2.1.2.2 核磁共振第30页
            2.1.2.3 表面形貌分析第30页
            2.1.2.4 X射线衍射分析第30页
            2.1.2.5 膜的热稳定性分析(TG-DSC)第30-31页
            2.1.2.6 力学拉伸测试第31页
            2.1.2.7 电导率测试第31-32页
            2.1.2.8 线性伏安扫描法(LSV)第32页
            2.1.2.9 界面阻抗测试第32页
            2.1.2.10 GPE的电池性能测试第32-33页
    2.2 制备技术第33-34页
        2.2.1 甲基丙烯酰氧基二苯酮(MAPB)的合成第33页
        2.2.2 共聚物(poly(DMAA-co-MABP))的合成第33页
        2.2.3 凝胶电解质的制备第33-34页
    2.3 结果与讨论第34-44页
        2.3.1 红外测试第35-36页
        2.3.2 力学拉伸测试第36-37页
        2.3.3 表面形貌测试第37-38页
        2.3.4 X射线衍射第38-39页
        2.3.5 热失重(TGA)和差示扫描量热(DSC)第39-40页
        2.3.6 电导率测试第40-41页
        2.3.7 电化学稳定窗口第41-42页
        2.3.8 界面阻抗第42-43页
        2.3.9 恒流充放电测试第43-44页
    2.4 本章小结第44-45页
第三章 紫外光辐照制备IPN凝胶聚合物电解质第45-61页
    3.1 实验准备第46-47页
        3.1.1 实验原料,试剂,仪器第46页
        3.1.2 实验测试和表征第46-47页
            3.1.2.1 液体电解质吸附率第46-47页
    3.2 实验部分第47-49页
        3.2.1 基体材料的制备第47页
        3.2.2 凝胶电解质的制备第47页
        3.2.3 液体电解质的吸附第47页
        3.2.4 组装扣式电池第47-49页
            3.2.4.1 正极片的制备第47-48页
            3.2.4.2 组装第48-49页
    3.3 结果及分析第49-59页
        3.3.1 液体电解质的吸附第49-51页
        3.3.2 表面形貌分析第51-52页
        3.3.3 热失重(TGA)和差示扫描量热(DSC)第52-53页
        3.3.4 离子导电率测试第53-55页
        3.3.5 电化学窗口第55-56页
        3.3.6 界面阻抗第56-57页
        3.3.7 充放电测试第57-59页
    3.4 本章小结第59-61页
第四章 紫外光固化聚离子液体基凝胶聚合物电解质第61-74页
    4.1 实验准备第62-63页
        4.1.1 实验原料,试剂和仪器第62-63页
        4.1.2 实验测试和表征第63页
    4.2 制备过程第63-64页
        4.2.1 1-丁基3乙烯基咪唑溴代物的制备第63页
        4.2.2 制备单体BVIM-TFSI第63-64页
        4.2.3 聚离子液体poss-BVIM基凝胶电解质的制备第64页
    4.3 结果讨论第64-72页
        4.3.1 红外表征和核磁共振第64-68页
            4.3.1.1 单体 1-丁基3乙烯基咪唑溴代物的红外表征和核磁共振第64-67页
            4.3.1.2 聚离子液体POSS-BVIM的红外表征第67-68页
        4.3.2 表面形貌分析第68页
        4.3.3 热失重(TGA)和差示扫描量热(DSC)第68-70页
        4.3.4 X-射线衍射第70页
        4.3.5 力学性能拉伸第70-71页
        4.3.6 离子导电率第71-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第五章 结论及展望第74-76页
参考文献第76-85页
致谢第85-86页
攻读硕士期间发表的论文第86页

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