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锂离子电池高压电解液的改性及其电化学性能的研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池的简介第12-13页
        1.2.1 锂离子电池的历史第12-13页
        1.2.2 锂离子电池工作原理第13页
    1.3 锂离子电池电极材料第13-16页
        1.3.1 锂离子电池正极材料第14-15页
        1.3.2 锂离子电池负极材料第15-16页
    1.4 锂离子电解液第16-26页
        1.4.1 电解液有机溶剂第18-21页
        1.4.2 电解液中的电解质锂盐第21-24页
        1.4.3 电化学窗口第24页
        1.4.4 离子电导率第24-25页
        1.4.5 铝箔的腐蚀第25页
        1.4.6 电解液的安全性第25-26页
        1.4.7 电解液的润湿性第26页
    1.5 立题依据和研究内容第26-28页
第2章 实验仪器及方法原理第28-33页
    2.1 实验药品及实验仪器第28-29页
        2.1.1 实验药品第28-29页
        2.1.2 实验仪器第29页
    2.2 电池的组装第29-31页
        2.2.1 有机溶剂的除水第29-30页
        2.2.2 电解液的配置第30页
        2.2.3 电极的制备第30页
        2.2.4 电池的装配第30-31页
    2.3 电解液的性能测试第31页
        2.3.1 电导率的测试第31页
        2.3.2 电化学窗口测试第31页
        2.3.3 阻燃性测试第31页
    2.4 电池电化学性能测试第31-32页
        2.4.1 循环伏安曲线测试第32页
        2.4.2 交流阻抗谱测试第32页
        2.4.3 恒流充放电测试第32页
    2.5 物理测试与表征第32-33页
        2.5.1 扫描电子显微镜第32-33页
第3章 商业高压电解液的改良第33-63页
    3.1 电解液的物理化学性质第33-39页
        3.1.1 电解液的电化学窗口第34页
        3.1.2 电解液的电导率第34-35页
        3.1.3 电解液的阻燃性第35-36页
        3.1.4 电解液铝箔的腐蚀性第36-39页
    3.2 不同电解液电池的电化学行为第39-60页
        3.2.1 磷酸铁锂作为正极材料第40-46页
        3.2.2 锰酸锂作为正极材料第46-53页
        3.2.3 磷酸矾锂锂作为正极材料第53-60页
    3.3 本章小结第60-63页
第4章 硅烷改性环丁砜高压电解液的研究第63-81页
    4.1 电解液组分的确定第63-67页
        4.1.1 硅氧烷的选取第63-65页
        4.1.2 不同比例硅氧烷对电解液的影响第65-67页
    4.2 电解液铝箔的腐蚀性第67-68页
    4.3 电解液的阻燃性第68-69页
    4.4 不同正极材料的电化学性第69-79页
        4.4.1 磷酸铁锂做正极材料第69-72页
        4.4.2 锰酸锂做正极材料第72-76页
        4.4.3 磷酸钒锂做正极材料第76-79页
    4.5 本章小结第79-81页
结论第81-83页
参考文献第83-89页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第89-91页
致谢第91页

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