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新型锂电池正极含硫复合材料的研究

第一章 文献综述第1-30页
   ·前言第10-11页
   ·金属锂负极第11-12页
   ·电解质第12-15页
     ·非水液体电解质第12-13页
     ·聚合物电解质第13-15页
   ·正极材料第15-28页
     ·单质硫第16-19页
     ·无机硫化物第19-20页
     ·二硫化物第20-23页
       ·简单有机二硫化物第20-21页
       ·有机二硫化物的聚合物第21-23页
     ·有机多硫化物第23-24页
     ·碳-硫聚合物第24-25页
     ·含硫复合材料第25-28页
       ·复合聚有机二硫化物第25-27页
       ·硫碳复合材料第27-28页
   ·论文选题的目的和意义第28-30页
第二章 实验部分第30-37页
   ·实验原料和仪器第30-32页
     ·实验原料第30-31页
     ·仪器设备第31-32页
   ·实验方法第32-33页
     ·含硫聚丙烯腈的合成第32页
     ·活性材料的制备第32页
     ·复合电极的制备第32-33页
     ·电池的装配第33页
     ·电化学性能的测试第33页
     ·PVDF-HFP/SiO_2复合聚合物隔膜的制备第33页
   ·含硫复合材料结构的确定第33-35页
     ·含硫复合材料的元素分析第33-34页
     ·含硫复合材料的红外分析第34页
     ·含硫复合材料的XPS分析第34页
     ·含硫复合材料的XRD分析第34页
     ·含硫复合材料的TG/DSC分析第34页
     ·含硫复合材料的SEM分析第34-35页
   ·PVDF-HFP/SiO_2复合聚合物隔膜性能测试第35-37页
     ·隔膜形态结构特征分析第35页
     ·隔膜吸液率的测定第35页
     ·电导率的测定第35页
     ·隔膜力学性能的测试第35-37页
第三章 结果与讨论第37-78页
   ·含硫聚丙烯腈的合成第39-48页
     ·合成路线第39-40页
     ·聚合方法及分散剂的选择第40-41页
     ·合成实验中反应条件的探索第41-45页
       ·单体的质量百分数对聚合反应的影响第41-43页
       ·反应时间对聚合产物产率的影响第43页
       ·分散剂用量对聚合反应的影响第43-44页
       ·搅拌速率对聚合反应的影响第44页
       ·混合溶剂配比对聚合反应的影响第44-45页
     ·程序升温条件对含硫复合材料中硫保持率的影响第45-48页
   ·含硫复合材料的结构分析第48-60页
     ·含硫复合材料程序升温加热前后的元素分析第48-49页
     ·含硫复合材料的红外分析第49-50页
     ·含硫复合材料的XPS分析第50-52页
     ·含硫复合材料的XRD分析第52-53页
     ·含硫复合材料环化机理初探第53-56页
     ·含硫复合材料的TG/DSC分析第56-59页
     ·含硫复合材料的SEM分析第59-60页
   ·复合聚合物隔膜的结构表征第60-64页
     ·复合聚合物隔膜的表面结构第60-61页
     ·隔膜的吸液率第61-62页
     ·隔膜的电导率第62-64页
     ·隔膜的力学性能第64页
   ·含硫复合材料电化学性能的研究第64-76页
     ·含硫41wt%的复合材料充放电循环曲线第65-68页
     ·含硫54wt%的复合材料充放电循环曲线第68-72页
     ·含硫复合材料前三次充放电曲线第72-73页
     ·不同电解液对电池充放电影响第73-74页
     ·含硫复合材料的循环伏安曲线第74页
     ·电池容量损失原因初探第74-76页
   ·多孔隔膜的电化学性能第76-78页
第四章 结论第78-80页
参考文献第80-89页
附图第89-97页
致谢第97-98页
已发表或收录的文章第98页

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