摘要 | 第9-11页 |
ABSTRACT | 第11-12页 |
第1章 绪论 | 第13-29页 |
1.1 前言 | 第13页 |
1.2 碱性聚合物电解质概述 | 第13-23页 |
1.2.1 碱性聚合物电解质分类 | 第13-16页 |
1.2.2 碱性聚电解质膜的国内外研究进展 | 第16-21页 |
1.2.2.1 以PVA为基体的碱性聚合物电解质膜 | 第16-17页 |
1.2.2.2 以PEO为基体的碱性聚电解质膜 | 第17页 |
1.2.2.3 以PVA/PEO为基体的碱性聚电解质膜 | 第17-18页 |
1.2.2.4 以PAAK为基体的碱性聚合物电解质膜 | 第18页 |
1.2.2.5 化学交联法制备碱性聚电解质膜 | 第18-21页 |
1.2.3 碱性聚电解质中OH-的传导机理 | 第21-22页 |
1.2.4 碱性聚合物电解质膜应用 | 第22-23页 |
1.2.4.1 在碱性聚合物电池中的应用 | 第22页 |
1.2.4.2 在超级电容器中的应用 | 第22-23页 |
1.3 纤维素概述 | 第23-26页 |
1.3.1 纤维素结构 | 第23-24页 |
1.3.2 纤维素溶解体系 | 第24-26页 |
1.3.2.1 氯化锂(LiCl)/N-N-二甲基乙酰胺(DMAc)体系 | 第25页 |
1.3.2.2 NaOH/尿素体系 | 第25-26页 |
1.4 锌-空气电池概述 | 第26-27页 |
1.4.1 锌-空气电池电极反应 | 第26页 |
1.4.2 锌-空气电池应用 | 第26-27页 |
1.5 课题立意与研究意义 | 第27-29页 |
第2章 PVA/PAA/MCC/KOH碱性聚合物电解质膜的制备及其应用研究 | 第29-41页 |
2.1 前言 | 第29页 |
2.2 实验药品及仪器 | 第29-31页 |
2.2.1 实验药品 | 第29-30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 实验步骤 | 第31-32页 |
2.3.1 PVA/PAA/MCC/KOH碱性聚合物电解质的制备 | 第31页 |
2.3.2 锌-空气电池的制备及电池组装 | 第31-32页 |
2.4 结果与讨论 | 第32-38页 |
2.4.1 形态与结构分析 | 第32-35页 |
2.4.2 电化学性能分析 | 第35-38页 |
2.4.3 力学性能分析 | 第38页 |
2.5 本章小结 | 第38-41页 |
第3章 PVA/PEO/LD-MCC/KOH碱性聚合物电解质的制备及其应用研究 | 第41-55页 |
3.1 前言 | 第41页 |
3.2 实验药品及仪器 | 第41-42页 |
3.2.1 实验药品 | 第41-42页 |
3.2.2 实验仪器 | 第42页 |
3.3 实验步骤 | 第42-44页 |
3.3.1 LD-MCC溶液的制备 | 第42-43页 |
3.3.2 PVA/PEO/LD-MCC/KOH碱性聚合物电解质膜的制备 | 第43页 |
3.3.3 锌-空气电池的组装 | 第43-44页 |
3.4 结果与讨论 | 第44-54页 |
3.4.1 LD-MCC对ASPE膜耐碱性的影响 | 第44-45页 |
3.4.2 形态与结构分析 | 第45-50页 |
3.4.3 电性能分析 | 第50-53页 |
3.4.4 力学性能分析 | 第53-54页 |
3.5 本章小结 | 第54-55页 |
第4章 RDC/PAAK/KOH碱性聚合物电解质的制备及其应用研究 | 第55-69页 |
4.1 前言 | 第55-56页 |
4.2 实验药品及仪器 | 第56-57页 |
4.2.1 实验药品 | 第56页 |
4.2.2 实验仪器 | 第56-57页 |
4.3 实验步骤 | 第57-59页 |
4.3.1 再生脱脂棉(RDC)膜的制备 | 第57页 |
4.3.2 RDC/PAAK膜的制备 | 第57页 |
4.3.3 RDC/PAAK/KOH碱性聚合物电解质膜的制备 | 第57-58页 |
4.3.4 锌-空气电池的制备 | 第58-59页 |
4.4 结果与讨论 | 第59-68页 |
4.4.1 形态与结构分析 | 第59-63页 |
4.4.2 力学性能分析 | 第63-64页 |
4.4.3 电化学性能分析 | 第64-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
第5章 全文总结与展望 | 第69-73页 |
5.1 全文总结 | 第69-70页 |
5.2 前景展望 | 第70页 |
5.3 本次论文创新点与不足 | 第70-73页 |
参考文献 | 第73-83页 |
致谢 | 第83-85页 |
攻读硕士期间主要科研成果 | 第85页 |