摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第1章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 课题背景及研究目的意义 | 第10-12页 |
1.1.1 课题背景 | 第10-11页 |
1.1.2 研究目的意义 | 第11-12页 |
1.2 自修复储能器件简介 | 第12-16页 |
1.3 自修复储能器件存在的问题 | 第16页 |
1.4 课题的主要研究内容 | 第16-18页 |
第2章 实验原料与实验方法 | 第18-23页 |
2.1 实验药品 | 第18页 |
2.2 仪器设备 | 第18-19页 |
2.3 正负极活性物质的制备 | 第19-20页 |
2.3.1 正极锰酸锂的制备 | 第19页 |
2.3.2 负极钒酸锂的制备 | 第19-20页 |
2.4 凝胶电解质和凝胶电极的制备 | 第20页 |
2.4.1 自修复凝胶电解质的制备 | 第20页 |
2.4.2 自修复凝胶电极的制备 | 第20页 |
2.5 电池的装配 | 第20-21页 |
2.6 材料物相分析 | 第21页 |
2.7 物理性能测试 | 第21-23页 |
2.7.1 力学性能测试 | 第21页 |
2.7.2 凝胶电解质的离子电导率测试 | 第21-22页 |
2.7.3 电化学性能测试 | 第22-23页 |
第3章 正负极材料性能研究 | 第23-34页 |
3.1 引言 | 第23页 |
3.2 正极材料锰酸锂的性能表征 | 第23-27页 |
3.2.1 正极材料锰酸锂物相分析 | 第23-24页 |
3.2.2 锰酸锂在有机电解液中的电化学性能 | 第24-25页 |
3.2.3 锰酸锂在水系电解液中的电化学性能 | 第25-27页 |
3.3 负极材料钒酸锂的性能表征 | 第27-31页 |
3.3.1 负极材料钒酸锂物相分析 | 第27-28页 |
3.3.2 钒酸锂在有机电解液中的电化学性能 | 第28-29页 |
3.3.3 钒酸锂在水系电解液中的电化学性能 | 第29-31页 |
3.4 负极活性炭的性能表征 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-34页 |
第4章 自修复锂离子电池的性能研究 | 第34-51页 |
4.1 引言 | 第34页 |
4.2 自修复凝胶电解质的性能表征 | 第34-36页 |
4.2.1 自修复凝胶电解质性能测试 | 第34-35页 |
4.2.2 自修复凝胶电解质的修复性能 | 第35-36页 |
4.3 自修复凝胶电极性能表征 | 第36-38页 |
4.3.1 凝胶正极锰酸锂的修复性能 | 第36-37页 |
4.3.2 凝胶负极钒酸锂的修复性能 | 第37-38页 |
4.4 自修复锂离子电池的性能研究 | 第38-49页 |
4.4.1 自修复锂离子电池的电化学窗口 | 第38-39页 |
4.4.2 自修复锂离子电池的电化学性能 | 第39-42页 |
4.4.3 自修复锂离子电池的修复性能 | 第42-45页 |
4.4.4 自修复锂离子电池的裁剪与拼接性能 | 第45-47页 |
4.4.5 自修复锂离子电池的耐弯曲性能 | 第47-49页 |
4.5 本章小结 | 第49-51页 |
第5章 自修复锂离子混合电容器的性能研究 | 第51-64页 |
5.1 引言 | 第51页 |
5.2 凝胶负极活性炭的修复性能 | 第51-52页 |
5.3 自修复锂离子混合电容器的性能表征 | 第52-62页 |
5.3.1 自修复锂离子混合电容器的电化学窗口 | 第52-53页 |
5.3.2 自修复锂离子混合电容器的电化学性能 | 第53-55页 |
5.3.3 自修复锂离子混合电容器的修复性能 | 第55-58页 |
5.3.4 自修复锂离子混合电容器的裁剪与拼接性能 | 第58-61页 |
5.3.5 自修复锂离子混合电容器的耐弯曲性能 | 第61-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-69页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第69-71页 |
致谢 | 第71页 |