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NASICON型固态电解质的合成和锂空气电池中的应用

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 前言简介第12-13页
    1.2 固态电解质分类第13-14页
    1.3 晶体固态电解质第14-28页
        1.3.1 NASICON结构离子导体第14-19页
        1.3.2 钙钛矿结构离子导体第19-21页
        1.3.3 石榴石结构离子导体第21-23页
        1.3.4 LISICON和thio-LISICON结构离子导体第23-27页
        1.3.5 硫化物玻璃陶瓷离子导体第27-28页
    1.4 固态电解质电化学第28-32页
    1.5 电解质工作窗口第32-33页
    1.6 固态电解质标准第33-35页
    1.7 本文研究意义与内容第35-36页
第二章 实验方法第36-42页
    2.1 结构形貌表征第36-37页
    2.2 电化学测试第37-38页
    2.3 水系锂空气电池第38-39页
        2.3.1 电池组装第38-39页
    2.4 非水系锂空气电池第39-42页
        2.4.1 电池组装第39-40页
        2.4.2 空气电池测试罐第40-42页
第三章 NASICON结构固态电解质的合成与表征第42-60页
    3.1 LATP-Epoxy片的合成与表征第43-55页
        3.1.1 溶胶凝胶—流延法制备LATP片第43-45页
        3.1.2 LATP片的环氧树脂改性第45-46页
        3.1.3 LATP烧结工艺确定与结构表征第46-48页
        3.1.4 LATP片和LATP-Epoxy片形貌表征第48-51页
        3.1.5 LATP片和LATP-Epoxy片电导率及活化能的测定第51-55页
    3.2 LAGTP片的合成与表征第55-60页
        3.2.1 固相—流延法制备LAGTP片第55-56页
        3.2.2 LAGTP结构和形貌表征第56-59页
        3.2.3 LAGTP片电导率及活化能的测定第59-60页
第四章 LATP-Epoxy片在锂空气电池中的应用第60-68页
    4.1 水系锂空气电池第61-64页
    4.2 非水系锂空电池第64-68页
第五章 总结与展望第68-71页
    5.1 总结第68-69页
    5.2 展望第69-71页
参考文献第71-83页
论文发表情况第83-84页
致谢第84页

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