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可拉伸锂离子电池的电极制备与性能研究

致谢第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
1 绪论第12-14页
    1.1 研究背景第12-13页
    1.2 论文研究内容第13-14页
2 文献综述第14-42页
    2.1 锂离子电池概述第14-15页
    2.2 柔性锂离子电池第15-25页
        2.2.1 柔性电极第15-21页
        2.2.2 柔性聚合物电解质第21-23页
        2.2.3 柔性锂离子电池包装材料第23-25页
    2.3 可拉伸锂离子电池第25-32页
        2.3.1 多孔结构第25-27页
        2.3.2 波纹形结构第27-29页
        2.3.3 点阵互联结构第29-30页
        2.3.4 折纸结构第30-31页
        2.3.5 缆线式结构第31-32页
    2.4 导电弹性体第32-37页
        2.4.1 导电弹性体制备方法第33-34页
        2.4.2 以碳纳米管为导电填料的聚合物复合导电材料第34-37页
    2.5 RAFT乳液聚合第37-40页
        2.5.1 可逆加成断裂链转移(RAFT)自由基聚合第37-38页
        2.5.2 RAFT乳液聚合第38-40页
    2.6 课题的提出第40-42页
3 苯乙烯/丙烯酸正丁酯的RAFT乳液聚合第42-50页
    3.1 引言第42页
    3.2 实验部分第42-46页
        3.2.1 实验原料及精制第42-44页
        3.2.2 大分子RAFT试剂的合成第44-45页
        3.2.3 大分子RAFT乳液聚合第45-46页
        3.2.4 表征方法第46页
    3.3 结果与讨论第46-48页
    3.4 本章小结第48-50页
4 聚苯乙烯-聚丙烯酸正丁酯-聚苯乙烯/碳纳米管复合导电弹性体的制备与性能研究第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 实验原料第50-51页
        4.2.2 聚苯乙烯-聚丙烯酸正丁酯-聚苯乙烯/单壁碳纳米管(SBAS/SWCNTs)复合导电弹性体的制备第51页
        4.2.3 表征方法第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-60页
        4.3.1 SBAS/SWCNTs复合导电弹性体的形貌第52-55页
        4.3.2 拉伸形变量的变化对SBAS/SWCNTs电导率的影响第55-60页
        4.3.3 SBAS/SWCNTs复合导电弹性体的拉伸性能第60页
    4.4 本章小结第60-62页
5 以SBAS/SWCNTS为集流体的可拉伸锂离子电池的电极研究第62-78页
    5.1 引言第62-63页
    5.2 实验部分第63-67页
        5.2.1 实验原料第63页
        5.2.2 LiFePO_4 (LFP)与Li_4Ti_5O_(12) (LTO)电极制作第63-64页
        5.2.3 纽扣电池组装第64页
        5.2.4 表征方法第64-67页
    5.3 结果与讨论第67-76页
        5.3.1 聚苯乙烯-聚丙烯酸甲酯-聚苯乙烯粘结剂对电极可拉伸性的贡献第67-71页
        5.3.2 未经拉伸处理的LFP和LTO可拉伸电极的电化学性能第71-72页
        5.3.3 拉伸过后LFP和LTO电极的电化学性能第72-75页
        5.3.4 由可拉伸LFP和LTO电极组装的全电池的电化学性能第75-76页
    5.4 本章小结第76-78页
6. 结论第78-80页
参考文献第80-94页
硕士期间发表的学术成果第94页

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