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PMP TFSI离子液体在锂硫电池电解液的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第14-41页
    1.1 背景介绍第14页
    1.2 锂离子电池概述第14-15页
    1.3 锂硫电池研究意义第15-16页
    1.4 锂硫电池工作原理第16-20页
    1.5 锂硫电池电解质第20-31页
        1.5.1 锂硫电池常用的有机溶剂第20-23页
        1.5.2 锂硫电池电解质盐第23-25页
        1.5.3 离子液体第25-29页
        1.5.4 添加剂第29-31页
        1.5.5 半液态锂硫电池第31页
    1.6 本论文的研究目的和内容第31-33页
    参考文献第33-41页
第二章 实验原理和方法第41-53页
    2.1 实验所用物品第41-43页
        2.1.1 实验试剂清单第41页
        2.1.2 实验材料清单第41-42页
        2.1.3 实验仪器清单第42-43页
    2.2 电解液与材料的表征方法和技术第43-47页
        2.2.1 热分析技术第43页
        2.2.2 扫描电子显微镜第43-44页
        2.2.3 X-射线衍射技术第44-45页
        2.2.4 绝热加速量热法第45-47页
        2.2.5 比表面积和孔径分布测试第47页
    2.3 电化学测试原理和操作方法第47-51页
        2.3.1 装配电池第47-48页
        2.3.2 恒电流充放电测试第48-49页
        2.3.3 循环伏安测试第49页
        2.3.4 电化学交流阻抗测试第49-51页
    参考文献第51-53页
第三章 PMP TFSI离子液体电解液在锂硫电池中的应用研究第53-76页
    3.1 前言第53-54页
    3.2 温度对离子液体电解液物理性能影响第54-56页
        3.2.1 电解液的配置第54页
        3.2.2 温度对PMP TFSI电解液电导率和粘度的影响第54-56页
    3.3 温度对离子液体电解液电化学性能影响第56-64页
        3.3.1 制备正极材料第56页
        3.3.2 材料的表征第56-57页
        3.3.3 恒电流充放电测试第57-61页
        3.3.4 循环伏安测试第61-62页
        3.3.5 电化学Nyquist阻抗测试第62-64页
    3.4 正极基底材料对离子液体电解液电化学性能影响第64-72页
        3.4.1. 材料的选取第64-65页
        3.4.2. 材料的合成第65-66页
        3.4.3. 材料的表征第66-70页
        3.4.4. 材料恒电流充放电测试第70-72页
    3.5 本章总结第72-74页
    参考文献第74-76页
第四章 PMP TFSI离子液体基混合电解液在锂硫电池中的性能研究第76-89页
    4.1 引言第76页
    4.2 电解液测试第76-83页
        4.2.1 配置电解液第76-77页
        4.2.2 电解液电导率测试第77-79页
        4.2.3 电解液粘度测试第79-80页
        4.2.4 电解液安全性能测试第80-83页
    4.3 电解液电化学性能测试第83-87页
        4.3.1 电解液恒电流充放电测试第83-85页
        4.3.2 交流阻抗测试第85-87页
    4.4 本章小结第87-88页
    参考文献第88-89页
第五章 总结与展望第89-91页
    5.1 本文主要结论第89-90页
    5.2 后续研究方向第90-91页
作者攻读硕士学位期间发表的论文第91-92页
致谢第92-93页

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