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膜负载安全柔性聚合物电解质的制备及其锂离子电池

摘要第3-5页
abstract第5-6页
第1章 引言第10-27页
    1.1 概述第10-11页
    1.2 锂离子电池的组成及工作原理第11-12页
    1.3 锂离子电池电解质概述第12-15页
        1.3.1 液态电解质第13-14页
        1.3.2 全固态无机电解质(ISEs)第14-15页
    1.4 聚合物电解质简介第15-25页
        1.4.1 聚合物电解质的发展历史第15-16页
        1.4.2 全固态聚合物电解质(SPEs)第16-17页
        1.4.3 类固态/凝胶型聚合物电解质(GPEs)第17-18页
        1.4.4 聚合物电解质研究进展第18-22页
        1.4.5 聚离子液体(PILs)电解质第22-23页
        1.4.6 基底负载聚合物电解质第23-25页
    1.5 本论文的目的、意义、思路和研究内容第25-27页
第2章 实验部分第27-33页
    2.1 实验试剂第27-28页
    2.2 表征方法第28-33页
        2.2.1 结构表征第28-29页
        2.2.2 热性能分析第29页
        2.2.3 形貌表征第29页
        2.2.4 力学性能第29-30页
        2.2.5 电解质保液能力表征第30页
        2.2.6 燃烧性能测试第30页
        2.2.7 电化学性能表征第30-33页
第3章 支化PEO负载多孔膜全固态聚合物电解的制备和性能研究第33-44页
    3.1 前言第33-34页
    3.2 实验部分第34-36页
        3.2.1 多孔膜的制备第34-35页
        3.2.2 复合聚合物电解质的制备第35页
        3.2.3 纽扣电池组装第35-36页
    3.3 结果和讨论第36-43页
        3.3.1 形貌和热学性能分析第36-38页
        3.3.2 力学和电化学性能第38-43页
    3.4 结论第43-44页
第4章 离子凝胶型安全、柔性锂离子电池电解质制备及性能研究第44-58页
    4.1 引言第44-45页
    4.2 实验部分第45-46页
        4.2.1 单体和电解质的制备第45-46页
        4.2.2 SLCE电解质的制备第46页
    4.3 结果与讨论第46-56页
        4.3.1 3P(MPBImX)s的结构、热学性能和电导率的比较第46-50页
        4.3.2 SLCE的形貌第50-51页
        4.3.3 SLCE的安全性能第51-54页
        4.3.4 Li/SLCE/LiFePO_4电池的性能第54-56页
    4.4 结论第56-58页
第5章 原位制备离子凝胶型柔性聚合物电解质第58-66页
    5.1 引言第58-59页
    5.2 实验部分第59-60页
    5.3 结果与讨论第60-65页
        5.3.1 IPN-GPE的结构和热学性能表征第60-61页
        5.3.2 IPN-GPE的形貌表征第61-63页
        5.3.3 电化学性能以及循环性能第63-65页
    5.4 结论第65-66页
第6章 结论与展望第66-68页
    6.1 结论第66-67页
    6.2 展望第67-68页
致谢第68-69页
参考文献第69-77页
攻读学位期间的研究成果第77页

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