摘要 | 第1-5页 |
ABSTRACT | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
·聚合物电解质的概述 | 第10-11页 |
·聚合物电解质的概念 | 第10页 |
·聚合物电解质的特点与要求 | 第10-11页 |
·聚合物电解质的分类 | 第11-16页 |
·固态聚合物电解质(solid-state polymer electrolyte, SPE) | 第11-12页 |
·凝胶型聚合物电解质(gel polymer electrolyte, GPE) | 第12-14页 |
·多孔聚合物电解质 | 第14-16页 |
·聚合物电解质的几种改性方法 | 第16-19页 |
·聚合物电解质在电化学方面的应用 | 第19-21页 |
·聚合物电解质在锂二次电池中的应用 | 第19-20页 |
·在双电层电容器中的应用 | 第20-21页 |
·本论文的目的和意义及主要创新点 | 第21-23页 |
·目的和意义 | 第21页 |
·主要工作及创新点 | 第21-23页 |
第2章 实验方法 | 第23-25页 |
·核磁共振分析 | 第23页 |
·傅立叶红外光谱分析(FTIR) | 第23页 |
·扫描电子显微镜(SEM) | 第23页 |
·差热扫描(DSC)分析 | 第23页 |
·聚合物电解质的电化学性能测试 | 第23-25页 |
第3章 原位聚合法制备的凝胶型聚合物电解质 | 第25-34页 |
·前言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-26页 |
·试剂与仪器 | 第25-26页 |
·P(AN-MMA)/TiO_2 复合聚合物的制备 | 第26页 |
·P(AN-MMA)/TiO_2 复合聚合物电解质薄膜的制备 | 第26页 |
·结果与讨论 | 第26-32页 |
·聚合物的~1H NMR 分析 | 第26-27页 |
·复合聚合物电解质的红外光谱分析 | 第27-29页 |
·P(AN-MMA)/TiO_2 凝胶聚合物电解质的离子电导率 | 第29-30页 |
·P(AN-MMA)/TiO_2 凝胶聚合物电解质的离子迁移数 | 第30-32页 |
·结论 | 第32-34页 |
第4章 溶剂蒸发法制备多孔复合聚合物电解质 | 第34-48页 |
·前言 | 第34页 |
·实验部分 | 第34-35页 |
·试剂与仪器 | 第34页 |
·P(AN-MMA)/TiO_2 复合聚合物膜的制备 | 第34-35页 |
·复合聚合物膜的孔隙率测定 | 第35页 |
·结果与讨论 | 第35-47页 |
·复合聚合物膜的外观形貌 | 第35-36页 |
·影响聚合物膜基体孔隙率的因素 | 第36-38页 |
·复合聚合物电解质的红外光谱分析 | 第38-40页 |
·复合聚合物膜的DSC 分析 | 第40页 |
·复合聚合物电解质的电化学性能 | 第40-46页 |
·复合聚合物电解质的电化学稳定性 | 第46-47页 |
·结论 | 第47-48页 |
第5章 聚合物电解质在双电层电容器及电池中的研究 | 第48-54页 |
·前言 | 第48页 |
·实验部分 | 第48-49页 |
·试剂与仪器 | 第48-49页 |
·电容器和电池的制作及组装 | 第49页 |
·双电层电容器和电池的电化学性能测试 | 第49页 |
·结果与讨论 | 第49-53页 |
·交流阻抗特性 | 第49页 |
·循环伏安特性 | 第49-51页 |
·恒流充放电特性 | 第51-52页 |
·电池的电化学性能研究 | 第52-53页 |
·结论 | 第53-54页 |
第6章 相转化法制备多孔复合聚合物电解质 | 第54-62页 |
·前言 | 第54-55页 |
·实验部分 | 第55页 |
·试剂及仪器 | 第55页 |
·多孔聚合物膜的制备及孔隙率的测定 | 第55页 |
·结果和讨论 | 第55-61页 |
·多孔聚合物膜的微观形态 | 第55-56页 |
·多孔聚合物膜的孔隙率 | 第56页 |
·聚合物电解质的红外光谱分析 | 第56-58页 |
·多孔聚合物电解质的电化学性能 | 第58-61页 |
·P(AN-MMA)/P(VDF-HFP)聚合物电解质的电化学稳定性 | 第61页 |
·结论 | 第61-62页 |
第7章 总结与展望 | 第62-64页 |
·总结 | 第62-63页 |
·前景与展望 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-69页 |
致谢 | 第69-70页 |
个人简历 | 第70-71页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第71页 |