锂离子电池用凝胶聚合物电解质的研究与开发
论文摘要 | 第1-3页 |
Abstract | 第3-7页 |
第一章 锂离子电池用凝胶聚合物电解质的研究进展 | 第7-28页 |
1 锂离子电池的工作原理与发展现状 | 第7-11页 |
·锂离子电池概述 | 第7页 |
·锂离子电池的结构与工作原理 | 第7-9页 |
·锂离子电池的发展与现状 | 第9-11页 |
2 锂离子电池用凝胶聚合物电解质的研究进展 | 第11-24页 |
·凝胶聚合物电解质(GPE)的概念 | 第11页 |
·聚合物电解质的发展历史 | 第11页 |
·聚合物电解质的要求 | 第11-12页 |
·离子电导率 | 第11页 |
·锂离子迁移数 | 第11-12页 |
·化学、热力学和电化学稳定性 | 第12页 |
·机械强度 | 第12页 |
·凝胶电解质的导电机理 | 第12-13页 |
·几种典型的凝胶聚合物电解质体系及其改性方法 | 第13-20页 |
·PEO体系GPE | 第13-14页 |
·PAN体系GPE | 第14-15页 |
·PMMA体系GPE | 第15-18页 |
·PVDF体系GPE | 第18-20页 |
·凝胶聚合物电解质存在的几个问题 | 第20-24页 |
·各组分的相容性和稳定性 | 第20-21页 |
·机械强度 | 第21-22页 |
·界面稳定性 | 第22-23页 |
·阳离子迁移数 | 第23页 |
·凝胶与电极的接触状态 | 第23-24页 |
3 凝胶聚合物电解质的制备工艺 | 第24页 |
4 课题的提出及意义 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-28页 |
第二章 凝胶电解质的制备工艺 | 第28-35页 |
1 锂离子电池的制造工艺 | 第28-29页 |
2 凝胶电解质聚合物体系的选择 | 第29-30页 |
3 凝胶热聚合工艺 | 第30-34页 |
·凝胶热聚合工艺的选择 | 第30-32页 |
·热聚合工艺Ⅲ各工艺参数的影响 | 第32-34页 |
·引发时间的影响 | 第32页 |
·加热温度的影响 | 第32-33页 |
·离子电导率的稳定性 | 第33-34页 |
4 本章小结 | 第34-35页 |
第三章 凝胶聚合物电解质的组份优化 | 第35-58页 |
1 实验原理 | 第35页 |
2 实验准备 | 第35-37页 |
·引发剂BPO和AIBN的提纯 | 第35-36页 |
·MMA单体的提纯 | 第36页 |
·PMMA预聚体的制备 | 第36-37页 |
3 凝胶电解质组份的优化 | 第37-40页 |
·混合电解液各组份的选择 | 第37-39页 |
·甲基丙烯酸酯类衍生物 | 第37页 |
·硅烷化合物SCA | 第37页 |
·交联剂A | 第37-38页 |
·PMMA预聚体 | 第38页 |
·热引发剂 | 第38页 |
·液态电解液 | 第38-39页 |
·凝胶电解质的制备及组份配比实验 | 第39-40页 |
4 凝胶电解质的性能及其表征 | 第40-51页 |
·凝胶聚合物电解质的微观结构 | 第40-42页 |
·凝胶电解质的导电性 | 第42-46页 |
·凝胶电解质的保液性能 | 第46页 |
·凝胶电解质的热力学性质 | 第46-47页 |
·贮存稳定性 | 第47-48页 |
·电化学稳定性 | 第48-49页 |
·凝胶电解质与锂电极的界面稳定性 | 第49-51页 |
5 凝胶聚合物电解质性能的影响因素 | 第51-57页 |
·电解液含量对离子电导率的影响 | 第51-52页 |
·MMA和SCA单体对凝胶性能的影响 | 第52-53页 |
·预聚体含量对混合电解液粘度的影响 | 第53-54页 |
·交联比对凝胶性能的影响 | 第54-55页 |
·引发剂含量对凝胶性能的影响 | 第55-57页 |
6 本章小结 | 第57页 |
参考文献 | 第57-58页 |
第四章 凝胶聚合物电解质锂离子电池的性能 | 第58-66页 |
1 实验部分 | 第58-59页 |
2 电池性能测试 | 第59-64页 |
·电池中的凝胶情况 | 第59页 |
·电池的充放电性能 | 第59-62页 |
·凝胶聚合物锂离子电池的循环性能 | 第62-63页 |
·低温性能 | 第63-64页 |
3 以后的工作 | 第64页 |
4 本章小结 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-66页 |
第五章 结论 | 第66-68页 |
附录一 主要原料和试剂 | 第68页 |
附录二 本论文所涉及的实验测试仪器和方法 | 第68-69页 |
附录三 攻读硕士期间发表或接收的论文 | 第69-70页 |
致谢 | 第70页 |