摘要 | 第2-3页 |
abstract | 第3页 |
引言 | 第6-8页 |
第一章 文章绪论 | 第8-19页 |
1.1 混合离子电池概述 | 第8-12页 |
1.1.1 混合离子电池发展背景 | 第8-9页 |
1.1.2 混合离子电池的组成 | 第9-11页 |
1.1.3 混合离子电池的工作原理 | 第11-12页 |
1.2 混合离子电池电解质概述 | 第12-17页 |
1.2.1 混合离子电池电解质的基本要求 | 第12-13页 |
1.2.2 混合离子电池电解质的分类 | 第13-15页 |
1.2.3 电解质对电池性能的影响 | 第15-17页 |
1.3 论文的研究内容及意义 | 第17-18页 |
1.3.1 论文的研究内容 | 第17-18页 |
1.3.2 论文的研究意义 | 第18页 |
1.3.3 论文的研究创新点 | 第18页 |
1.4 混合离子二次电池的发展展望 | 第18-19页 |
第二章 实验器材及表征方法 | 第19-24页 |
2.1 实验药品试剂及仪器设备 | 第19-21页 |
2.2 材料表征方法 | 第21-22页 |
2.2.1 X射线衍射 | 第21页 |
2.2.2 扫描电子显微镜 | 第21页 |
2.2.3 差示扫描量热分析 | 第21页 |
2.2.4 傅里叶红外光谱 | 第21-22页 |
2.2.5 拉曼光谱 | 第22页 |
2.2.6 旋转流变仪 | 第22页 |
2.3 电化学表征方法 | 第22-24页 |
2.3.1 电化学工作站 | 第22-23页 |
2.3.2 充放电测试 | 第23-24页 |
第三章 乙酰胺体系熔盐电解质应用于锌锂混合离子电池 | 第24-40页 |
3.1 引言 | 第24-25页 |
3.2 实验部分 | 第25-29页 |
3.2.1 熔盐电解质的制备 | 第25-26页 |
3.2.2 磷酸铁正极材料的制备 | 第26-27页 |
3.2.3 电极极片的制备 | 第27-28页 |
3.2.4 电池的组装 | 第28-29页 |
3.3 结果与讨论 | 第29-38页 |
3.3.1 AMS熔盐电解质的形成机理研究 | 第29-31页 |
3.3.2 熔盐电解质锌负极保护的研究 | 第31-34页 |
3.3.3 基于正极材料LFP和LMO组装电池 | 第34-35页 |
3.3.4 基于正极材料FePO_4和V_2O_5组装电池 | 第35-38页 |
3.4 小结 | 第38-40页 |
第四章 尿素体系熔盐电解质应用于锌锂混合离子电池 | 第40-50页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 实验部分 | 第40-41页 |
4.2.1 熔盐电解质的制备 | 第40-41页 |
4.2.2 电池的组装 | 第41页 |
4.3 结果与讨论 | 第41-49页 |
4.3.1 UMS熔盐电解质的形成机理的研究 | 第41-43页 |
4.3.2 熔盐电解质锌负极保护的研究 | 第43-45页 |
4.3.3 不同体系电解质浸泡锌负极的研究 | 第45-47页 |
4.3.4 UMS电解质电化学性能的研究 | 第47-48页 |
4.3.5 基于正极材料LFP和LMO组装电池 | 第48-49页 |
4.4 小结 | 第49-50页 |
第五章 柔性锌基混合离子电池 | 第50-54页 |
5.1 引言 | 第50页 |
5.2 实验部分 | 第50页 |
5.3 结果与讨论 | 第50-53页 |
5.4 小结 | 第53-54页 |
第六章 全文总结与展望 | 第54-56页 |
参考文献 | 第56-62页 |
攻读学位期间的研究成果 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |