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离子液体的制备及其在锂二次电池和缓蚀剂方面的应用研究

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第11-32页
    1.1 离子液体简介第11-15页
        1.1.1 离子液体旳组成第11-13页
        1.1.2 离子液体的性能第13-14页
        1.1.3 离子液体的主要研究领域第14-15页
    1.2 离子液体在锂二次电池中的应用第15-28页
        1.2.1 锂离子电池的简介第15-17页
        1.2.2 离子液体在锂二次电池中的应用研究进展第17-28页
    1.3 离子液体作为缓蚀剂的应用第28-30页
        1.3.1 缓蚀剂简介第28-29页
        1.3.2 离子液体作为缓蚀剂应用的研究进展第29-30页
    1.4 本文研究的意义和内容第30-32页
        1.4.1 研究的意义第30-31页
        1.4.2 研究内容第31-32页
第二章 离子液体的合成第32-39页
    2.1 引言第32页
    2.2 实验部分第32-36页
        2.2.1 仪器与试剂第32-33页
        2.2.2 咪唑离子液体的合成第33-34页
        2.2.3 苯并三氮唑离子液体的合成第34-35页
        2.2.4 产物的表征第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-38页
        2.3.1 红外光谱分析第36-37页
        2.3.2 核磁共振氢谱分析第37-38页
    2.4 本章小节第38-39页
第三章 BMIMBF_4离子液体在锂离子二次电池的应用第39-67页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-42页
        3.2.1 仪器与试剂第39页
        3.2.2 电解液的制备和电池的组装第39-41页
        3.2.3 电导率和粘度测定第41页
        3.2.4 热稳定性测定第41页
        3.2.5 电化学窗口测定第41页
        3.2.6 电化学阻抗谱测定第41-42页
        3.2.7 循环伏安测试第42页
        3.2.8 充放电测试第42页
    3.3 结果与讨论第42-65页
        3.3.1 离子电导率第42-47页
        3.3.2 热稳定性测定第47-48页
        3.3.3 电化学稳定性窗口第48-50页
        3.3.4 电解液与锂电极相容性第50-56页
        3.3.5 电解液与LiFePO_4相容性第56-65页
    3.4 本章小节第65-67页
第四章 苯并三氮唑离子液体的缓蚀性能研究第67-97页
    4.1 引言第67页
    4.2 实验部分第67-70页
        4.2.1 仪器和试剂第67-68页
        4.2.2 电化学阻抗谱第68-69页
        4.2.3 动电势扫描极化技术第69页
        4.2.4 挂片失重法第69-70页
    4.3 结果讨论第70-95页
        4.3.1 溴化1,3-二乙基苯并三氮唑离子液体的缓蚀性能第70-79页
        4.3.2 溴化1-丁基-3-乙基苯并三氮唑离子液体的缓蚀性能第79-86页
        4.3.3 溴化1,3-二丁基苯并三氮唑离子液体的缓蚀性能第86-94页
        4.3.4 三种物质缓蚀性能的比较第94-95页
    4.4 本章小节第95-97页
第五章 结论与展望第97-99页
    5.1 结论第97-98页
    5.2 展望第98-99页
参考文献第99-115页
附录第115-120页
攻读博士学位期间主要的研究成果目录第120-122页
致谢第122页

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