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P(AN-MMA)基聚合物电解质的制备及其性能研究

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

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