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全有机二次电池电极与电解质材料探索

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
绪论第14-71页
    1.1 电化学储能技术简介第14-17页
        1.1.1 新能源技术中的储能技术第14-16页
        1.1.2 几类储能方式的比较第16-17页
    1.2. 主要的电化学储能方式第17-28页
        1.2.1 氧化还原液流电池第18-19页
        1.2.2 高温钠电池第19-22页
        1.2.3 二次电池第22-28页
            1.2.3.1 嵌入正极材料的研究与发展第24-25页
            1.2.3.2 负极材料的研究与发展第25-26页
            1.2.3.3 电解质研究进展第26-28页
    1.3 存在问题与对策第28-30页
    1.4 有机物在电化学储能中的应用第30-54页
        1.4.1 导电聚合物第32-37页
            1.4.1.1 聚对苯(PPP)第33-34页
            1.4.1.2 聚吡咯(PPy)第34-35页
            1.4.1.3 聚苯胺(PAn)第35-36页
            1.4.1.4 聚噻吩(PTh)及其衍生物第36-37页
        1.4.2 自由基聚合物第37-46页
            1.4.2.1 自由基聚合物正极第39-42页
            1.4.2.2 自由基负极材料第42页
            1.4.2.3 全自由基聚合物电池第42-46页
        1.4.3 共轭羰基化合物第46-54页
            1.4.3.1 芳香醌类和酸酐类小分子第46-48页
            1.4.3.2 有机小分子锂/钠盐类电极材料第48-51页
            1.4.3.3 带有共轭羰基基团的聚合物第51-54页
    1.5 本章小结第54-55页
    1.6 本论文的研究意义及设计内容第55-57页
    参考文献第57-71页
第二章 共轭羰基小分子的储锂/储钠行为第71-90页
    2.1 引言第71-72页
        2.1.1 研究背景第71-72页
        2.1.2 本工作的主要内容第72页
    2.2 实验部分第72-75页
        2.2.1 主要试剂与仪器第72-73页
        2.2.2 Li_4C_(24)H_8O_8/Na_4C_(24)H_8O_8的合成第73-74页
        2.2.3 电极制备与电池组装第74-75页
        2.2.4 材料的结构与电化学表征第75页
    2.3 结果与讨论第75-86页
        2.3.1 Li_4C_(24)H_8O_8/Na_4C_(24)H_8O_8的结构第75-78页
        2.3.2 Li_4C_(24)H_8O_8和Na_4C_(24)H_8O_8的电化学性能第78-85页
            2.3.2.1 Li_4C_(24)H_8O_8的储锂性能第78-82页
            2.3.2.2 Li_4C_(24)H_8O_8电极的储钠性能第82-85页
        2.3.3 电化学反应机理的分析第85-86页
    2.4 结论与展望第86-88页
    参考文献第88-90页
第三章 一种高电压与高容量二次电池聚合物正极第90-108页
    3.1 引言第90-91页
        3.1.1 研究背景第90-91页
        3.1.2 本工作的主要内容第91页
    3.2 实验部分第91-93页
        3.2.1 主要试剂与仪器第91-92页
        3.2.2 P(AN-oNA)的合成与表征第92-93页
            3.2.2.1 P(AN-oNA)的合成第92页
            3.2.2.2 P(AN-oNA)的表征第92-93页
    3.3 结果与讨论第93-104页
        3.3.1 P(AN-oNA)与聚苯胺的结构第93-96页
        3.3.2 P(AN-oNA)在锂盐溶液中p-掺杂性质第96-100页
            3.3.2.1 P(AN-oNA)和聚苯胺(PAN)电池的充放电性能比较第96-98页
            3.3.2.2 Li/P(AN-oNA)电池的电化学性能第98-100页
            3.3.2.3 小结第100页
        3.3.3 P(AN-oNA)在钠离子溶液中的p-掺杂性质第100-104页
            3.3.3.1 P(AN-oNA)的循环伏安特征第100-101页
            3.3.3.2 Na/P(AN-oNA)电池的充放电性能第101-104页
            3.3.3.3 小结第104页
    3.4 结论与展望第104-106页
    参考文献第106-108页
第四章 自掺杂与原位掺杂聚合物的正极储锂反应第108-141页
    4.1 引言第108-109页
    4.2 主要试剂和仪器第109-111页
    4.3 PDPA-TEMPO正极的储锂行为第111-122页
        4.3.1 PDPA-TEMPO的合成与表征第111-113页
            4.3.1.1 材料的合成与表征第111-112页
            4.3.1.2 材料的表征方法第112-113页
            4.3.1.3 电极制备与电池组装第113页
        4.3.2 结果与讨论第113-121页
            4.3.2.1 材料的结构表征第113-116页
            4.3.2.2 材料电化学表征第116-119页
            4.3.2.3 电化学反应机理分析第119-120页
            4.3.2.4 在凝胶电解质中的循环性能第120-121页
        4.3.3 小结第121-122页
    4.4 1-PPYM和3-PPYM正极的储锂反应第122-135页
        4.4.1 聚(吡咯-1-甲酸锂)(1-PPYM)的合成与表征第122-125页
            4.4.1.1 1-PPYM与3-PPYM的合成第122-125页
            4.4.1.2 1-PPYM和3-PPYM的表征第125页
        4.4.2 结果与讨论第125-135页
            4.4.2.1 聚合物的结构表征第125-126页
            4.4.2.2 1-PPYM的电化学性能第126-130页
            4.4.2.3 3-PPYM的电化学性能第130-135页
        4.4.3 小结第135页
    4.5 结论与展望第135-137页
    参考文献第137-141页
第五章 全固态与全有机电池的探索第141-155页
    5.1 引言第141-142页
        5.1.1 研究背景第141-142页
        5.1.2 本工作的主要内容第142页
    5.2 实验部分第142-145页
        5.2.1 主要试剂与仪器第142-143页
        5.2.2 P(AN-oNA)和PAQS的合成第143页
        5.2.3 塑晶电解质的制备与表征第143-144页
        5.2.4 电极制备与电池组装第144-145页
    5.3 结果与讨论第145-151页
        5.3.1 Na~+-SCNs电解质的表征第145-146页
        5.3.2 塑晶电解质中聚合物电极的反应性质第146-151页
    5.4 结论与展望第151-153页
    参考文献第153-155页
第六章 结论与展望第155-158页
    6.1 主要结论第155-157页
    6.2 展望第157-158页
攻博期间发表论文第158-159页
致谢第159页

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