摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-23页 |
1.1 研究背景 | 第10-11页 |
1.2 锂金属电池概况 | 第11-20页 |
1.2.1 锂金属电池的发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 锂金属电池的工作原理 | 第12-14页 |
1.2.3 锂金属电池所面临的问题 | 第14-16页 |
1.2.4 几种主要策略来解决面临的问题 | 第16-20页 |
1.3 对锂金属电池中锂负极保护研究的必要性和意义 | 第20-21页 |
1.4 本论文选题依据及研究内容 | 第21-23页 |
1.4.1 论文选题依据 | 第21-22页 |
1.4.2 论文主要研究内容 | 第22-23页 |
第2章 电解液添加剂的实验方法与内容 | 第23-28页 |
2.1 实验主要试剂与仪器 | 第23-25页 |
2.1.1 实验主要试剂 | 第23-24页 |
2.1.2 实验仪器 | 第24-25页 |
2.2 材料显微结构的表征技术 | 第25-26页 |
2.2.1 X射线衍射实验的样品制备 | 第25页 |
2.2.2 扫描电子显微镜实验的样品制备 | 第25页 |
2.2.3 能量色散X射线光谱仪实验的样品制备 | 第25页 |
2.2.4 X射线光电子能谱仪实验的样品制备 | 第25-26页 |
2.3 材料电化学性能的测试技术 | 第26-28页 |
2.3.1 测试电池的组装 | 第26页 |
2.3.2 恒流充放电实验的测试条件 | 第26-27页 |
2.3.3 电化学阻抗实验的测试条件 | 第27页 |
2.3.4 循环伏安实验的测试条件 | 第27-28页 |
第3章 添加碱土金属阳离子盐Mg(TFSI)_2的电解液及其电化学性能 | 第28-40页 |
3.1 引言 | 第28-29页 |
3.2 Mg(TFSI)_2添加剂的实验方法 | 第29-30页 |
3.2.1 电解液的配置 | 第29页 |
3.2.2 扣式电池的组装 | 第29-30页 |
3.3 添加Mg(TFSI)_2的电解液的电化学性能测试结果 | 第30-39页 |
3.3.1 不同添加剂浓度对金属锂/电解液界面性质的影响 | 第30-31页 |
3.3.2 锂对称电池的极化性能测试结果 | 第31-34页 |
3.3.3 锂铜非对称电池的循环性能测试结果 | 第34-37页 |
3.3.4 锂-磷酸铁锂全电池的电化学性能测试结果 | 第37-39页 |
3.4 本章小结 | 第39-40页 |
第4章 添加碱土金属阳离子盐Mg(TFSI)_2后的电池电化学性能测试及微观结构表征 | 第40-56页 |
4.1 引言 | 第40页 |
4.2 添加Mg(TFSI)_2后的电池电化学测试表征结果 | 第40-46页 |
4.2.1 电化学阻抗实验的测试结果 | 第40-41页 |
4.2.2 变温阻抗实验的测试结果 | 第41-45页 |
4.2.3 循环伏安实验的测试结果 | 第45-46页 |
4.3 添加Mg(TFSI)_2后的电池显微结构表征结果 | 第46-54页 |
4.3.1 X射线衍射实验的表征结果 | 第46-47页 |
4.3.2 扫描电子显微镜实验的表征结果 | 第47-50页 |
4.3.3 能量色散X射线衍射光谱实验的表征结果 | 第50-52页 |
4.3.4 X射线光电子能谱实验的表征结果 | 第52-54页 |
4.4 Mg(TFSI)_2添加剂的反应机理分析 | 第54-55页 |
4.5 本章小结 | 第55-56页 |
第5章 添加金属有机框架化合物(MOF)的电解液及其电化学性能 | 第56-72页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 MOF添加剂的实验方法 | 第56-57页 |
5.3 MOF材料的显微结构与添加后的电解液电化学性能测试结果 | 第57-65页 |
5.3.1 合成的MOF材料的原始显微结构表征结果 | 第57-59页 |
5.3.2 不同MOF添加剂对金属锂/电解液界面性质的影响 | 第59-60页 |
5.3.3 不同MOF添加剂对于电池的电化学性能的影响 | 第60-65页 |
5.4 添加MOF后的电池显微结构表征结果与反应机理分析 | 第65-71页 |
5.4.1 不同MOF添加剂作用下电池的电化学测试与显微结构表征结果 | 第65-70页 |
5.4.2 MOF添加剂的反应机理分析 | 第70-71页 |
5.5 本章小结 | 第71-72页 |
第6章 总结与展望 | 第72-73页 |
6.1 论文总结 | 第72页 |
6.2 工作展望 | 第72-73页 |
参考文献 | 第73-78页 |
致谢 | 第78-79页 |
个人简历、攻读学位期间发表的学术论文 | 第79页 |