摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第1章 绪论 | 第15-24页 |
1.1 引言 | 第15页 |
1.2 锂离子二次电池的概述 | 第15-19页 |
1.2.1 锂离子二次电池的发展历程 | 第15-16页 |
1.2.2 锂二次电池的工作原理 | 第16-17页 |
1.2.3 锂离子二次电池的构成与发展趋势 | 第17-19页 |
1.3 凝胶态电解质的概述及发展趋势 | 第19-21页 |
1.3.1 凝胶态电解质的性能要求 | 第19页 |
1.3.2 凝胶聚合物电解质的分类 | 第19-21页 |
1.4 锂二次电池粘结剂的概述与发展趋势 | 第21-22页 |
1.4.1 粘结剂与电池性能的关系 | 第21页 |
1.4.2 粘结剂的分类 | 第21-22页 |
1.4.3 锂离子电池用粘结剂未来的发展趋势 | 第22页 |
1.5 本课题研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验药品、仪器与测试 | 第24-29页 |
2.1 主要实验原料及试剂 | 第24-25页 |
2.2 主要实验仪器 | 第25页 |
2.3 测试内容和方法 | 第25-29页 |
2.3.1 红外光谱(FTIR)分析 | 第25-26页 |
2.3.2 表面形貌测试(SEM) | 第26页 |
2.3.3 透射电子显微镜分析(TEM) | 第26页 |
2.3.4 X射线光电子能谱仪分析(XPS) | 第26页 |
2.3.5 X射线衍射测试(XRD) | 第26页 |
2.3.6 热性能分析 | 第26页 |
2.3.7 机械拉伸测试 | 第26页 |
2.3.8 聚合物薄膜孔隙率和电解液的吸附率测试 | 第26-27页 |
2.3.9 电化学性能表征 | 第27-29页 |
第3章 热致相分离法制备氧化石墨烯接枝聚丙烯酸盐掺杂PVdF基复合凝胶聚合物电解质隔膜 | 第29-50页 |
3.1 前言 | 第29-30页 |
3.2 实验部分 | 第30-31页 |
3.2.1 氧化石墨烯的制备及酰氯化(GO-Cl) | 第30页 |
3.2.2 离子聚合物—氧化石墨烯接枝聚丙烯酸锂盐(IMGO)的制备 | 第30-31页 |
3.2.3 PVdF基复合凝胶聚合物电解质隔膜的制备 | 第31页 |
3.3 实验结果及分析 | 第31-48页 |
3.3.1 氧化石墨烯的热性能分析 | 第31-32页 |
3.3.2 透射电镜(TEM)分析 | 第32页 |
3.3.3 红外光谱(FTIR)分析 | 第32-33页 |
3.3.4 表面形貌(SEM)分析 | 第33-34页 |
3.3.5 DSC分析 | 第34-35页 |
3.3.6 XRD分析 | 第35-36页 |
3.3.7 热重(TGA)分析 | 第36-37页 |
3.3.8 机械性能分析 | 第37-38页 |
3.3.9 孔隙率和电解液的吸附率 | 第38-39页 |
3.3.10 电化学性能表征与测试 | 第39-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-50页 |
第4章 静电纺丝法制备环氧改性丙烯酸聚离子盐共混PVdF基复合电解质隔膜 | 第50-65页 |
4.1 前言 | 第50-51页 |
4.2 实验制备部分 | 第51-52页 |
4.2.1 环氧改性丙烯酸聚离子盐的制备 | 第51-52页 |
4.2.2 静电纺丝法制备PVdF基复合凝胶聚合物电解质 | 第52页 |
4.3 实验结果与分析 | 第52-63页 |
4.3.1 红外图谱(FT-IR)分析 | 第52-53页 |
4.3.2 不同配比制备的EP/x对CGPE导电率的影响 | 第53-54页 |
4.3.3 表面形貌(SEM)分析 | 第54页 |
4.3.4 X射线衍射分析(XRD) | 第54-55页 |
4.3.5 DSC分析 | 第55-57页 |
4.3.6 热失重(TGA)分析 | 第57页 |
4.3.7 机械拉伸性能 | 第57-59页 |
4.3.8 不同聚离子盐EP/4 含量的CGPE的导电率分析 | 第59-60页 |
4.3.9 电化学稳定窗口(LSV)分析 | 第60-61页 |
4.3.10 电池充放电测试 | 第61-63页 |
4.4 本章小结 | 第63-65页 |
第5章 丙烯酸改性环氧树脂聚离子盐掺杂PVdF制备锂离子电池复合粘结剂及其性能研究 | 第65-79页 |
5.1 前言 | 第65-66页 |
5.2 实验部分 | 第66-67页 |
5.2.1 离子盐低聚物ionized oligomer的制备 | 第66页 |
5.2.2 制备PVdF基复合粘结剂 | 第66-67页 |
5.2.3 制备对应正极极片 | 第67页 |
5.3 实验结果及分析 | 第67-77页 |
5.3.1 红外光谱(FTIR)分析 | 第67-68页 |
5.3.2 DSC分析 | 第68-69页 |
5.3.3 热失重(TGA)分析 | 第69-70页 |
5.3.4 扫描电镜(SEM)分析 | 第70-71页 |
5.3.5 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第71-73页 |
5.3.6 充放电性能测试 | 第73页 |
5.3.7 交流阻抗测试(EIS)分析 | 第73-75页 |
5.3.8 循环伏安(CV)分析 | 第75-76页 |
5.3.9 高温下恒电流充放电性能测试 | 第76-77页 |
5.4 本章小结 | 第77-79页 |
结论 | 第79-80页 |
参考文献 | 第80-86页 |
攻读硕士期间发表的论文和专利 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |