纳米电池组装与金属锂电池充电方式研究
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第一章 绪论 | 第9-32页 |
第一节 微米电池和纳米电池 | 第9-20页 |
·微型电池的发展概况 | 第9-11页 |
·微型锌镍电池 | 第9页 |
·微型全固态电解质锂电池 | 第9-10页 |
·微型太阳能电池 | 第10页 |
·"三维"微电池阵列 | 第10-11页 |
·模板法制备纳米阵列材料 | 第11-13页 |
·常用模板 | 第13-15页 |
·阳极氧化铝模板 | 第13-15页 |
·高分子模板 | 第15页 |
·导电高分子材料 | 第15-20页 |
·导电高分子的应用 | 第15-16页 |
·导电高分子的导电机理 | 第16-17页 |
·聚合物掺杂的机制 | 第17页 |
·导电聚合物电化学性质 | 第17-20页 |
第二节 金属锂二次电池及锂枝晶问题 | 第20-24页 |
·锂金属负极的优缺点 | 第20-21页 |
·改善锂金属负极性能的研究 | 第21-23页 |
·替代负极研究 | 第21-22页 |
·采用固体电解质和离子液体电解液 | 第22页 |
·电解液添加剂控制表面形貌 | 第22-23页 |
·脉冲电沉积应用概述 | 第23页 |
·双向脉冲充电技术在锂金属电池中的应用 | 第23-24页 |
第三节 论文研究的目的 | 第24-25页 |
参考文献 | 第25-32页 |
第二章 纳米电池组装及性能研究 | 第32-54页 |
第一节 前言 | 第32-33页 |
第二节 实验部分 | 第33-40页 |
·主要实验试剂和仪器 | 第33页 |
·实验试剂 | 第33页 |
·实验仪器 | 第33页 |
·实验内容 | 第33-40页 |
·阳极氧化铝(AAO)模板的制备 | 第33-34页 |
·阳极氧化铝(AAO)模板的制备 | 第33-34页 |
·带导电层的AAO电极模板的制备 | 第34页 |
·模板有效孔率的测定 | 第34-35页 |
·纳米电池的组装 | 第35-39页 |
·纳米聚吡咯/多孔TiO_2/聚苯胺电池的组装 | 第35-37页 |
·纳米Zn/TiO_2/MnO_2电池的组装 | 第37-39页 |
·纳米Zn/TiO_2/AgO电池的组装 | 第39页 |
·聚吡咯、聚苯胺纳米电极的红外光谱观测 | 第39页 |
·纳米电池形貌测试 | 第39页 |
·纳米电池放电性能分析 | 第39-40页 |
第三节 实验结果与讨论 | 第40-52页 |
·阳极氧化铝(AAO)模板孔径研究 | 第40-41页 |
·阳极氧化铝(AAO)模板有效孔率测定 | 第41-42页 |
·纳米聚吡咯/TiO_2/聚苯胺电池 | 第42-48页 |
·纳米聚苯胺和纳米聚吡咯纤维电极的红外光谱分析 | 第42-43页 |
·纳米聚苯胺和纳米聚吡咯纤维电极的电化学性能 | 第43-44页 |
·纳米电池形貌测试 | 第44-47页 |
·偏光显微镜结构分析 | 第45-46页 |
·TEM和AFM形貌分析 | 第46-47页 |
·纳米聚吡咯/TiO_2/聚苯胺电池性能 | 第47-48页 |
·纳米Zn/TiO_2/MnO_2电池 | 第48-50页 |
·纳米Zn/TiO_2/AgO二次电池 | 第50-52页 |
小结 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-54页 |
第三章 金属锂二次电池充电方式研究 | 第54-76页 |
第一节 前言 | 第54-56页 |
第二节 实验部分 | 第56-61页 |
·实验主要试剂及仪器 | 第56页 |
·实验试剂 | 第56页 |
·实验仪器 | 第56页 |
·实验内容 | 第56-61页 |
·实验材料的制备和实验装置的组装 | 第56-58页 |
·两电极电解池的制备和组装 | 第57页 |
·扣式电池的组装 | 第57-58页 |
·三电极管的组装 | 第58页 |
·电池性能研究 | 第58-61页 |
·充电制度 | 第58-59页 |
·电极表面形貌变化的观测 | 第59-60页 |
·充电方式对电池寿命的影响 | 第60页 |
·XRD测试 | 第60页 |
·交流阻抗测试 | 第60-61页 |
第三节 实验结果及讨论 | 第61-74页 |
·充电过程中电极表面形貌变化 | 第61-62页 |
·不同充电方式下电极充电过程的交流阻抗研究 | 第62-65页 |
·充放电过程中电极表面形貌变化观测 | 第65-67页 |
·不同充电方式下界面阻抗随循环次数的变化 | 第67-68页 |
·充电方式对金属锂电池寿命的影响 | 第68-74页 |
小结: | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-76页 |
科研成果: | 第76-77页 |
致谢 | 第77-78页 |