论文目录 | |
摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-12页 |
第一章 绪论 | 第12-30页 |
· 引言 | 第12页 |
· 锂离子电池概述 | 第12-22页 |
· 锂离子电池正极材料 | 第14-17页 |
· 锂离子电池负极材料 | 第17-19页 |
· 锂离子电池电解质系统材料 | 第19-20页 |
· 锂离子电池隔膜 | 第20-22页 |
· 钠离子电池概述 | 第22-28页 |
· 钠离子电池正极材料 | 第24-26页 |
· 钠离子电池负极材料 | 第26-27页 |
· 钠离子电池电解质系统 | 第27-28页 |
· 本论文的研究目的以及内容 | 第28-30页 |
第二章 多巴胺包覆的静电纺丝 PVDF 隔膜用于锂离子电池 | 第30-48页 |
· 引言 | 第30-32页 |
· 实验部分 | 第32-35页 |
· 实验试剂与实验仪器 | 第32-34页 |
· 实验操作步骤 | 第34-35页 |
· 测试与表征 | 第35-37页 |
· 接触角测试 | 第35页 |
· 扫描电镜测试 | 第35页 |
· X 射线光电子能谱测试 | 第35页 |
· 傅里叶红外光谱仪测试 | 第35页 |
· 电解液承载能力与电导率测试 | 第35-36页 |
· 循环伏安 CV 测试电池系统稳定 | 第36页 |
· 电池循环稳定性测试 | 第36页 |
· 电池变倍率测试 | 第36页 |
· 电池阻抗测试 | 第36-37页 |
· 实验结果和讨论 | 第37-47页 |
· 多巴胺包覆静电纺丝 PVDF 隔膜与未包覆隔膜形貌对比 | 第37-38页 |
· 接触角测试 | 第38页 |
· 表面反射红外 ATR-FTIR 测试 | 第38-39页 |
· X 射线电子能谱测试 XPS | 第39页 |
· 热力学稳定性 DSC 测试 | 第39-40页 |
· 循环伏安 CV 电池稳定性测试 | 第40-41页 |
· 电解液承载能力测试 | 第41-42页 |
· 首圈电池充放电曲线 | 第42-43页 |
· 电池循环稳定性与充放电效率测试 | 第43-44页 |
· 变倍率性能测试 | 第44页 |
· 电池循环阻抗测试 | 第44-46页 |
· PDA-PVDF 隔膜与 PE/PP 隔膜热稳定对比 | 第46-47页 |
· 本章小结 | 第47-48页 |
第三章 钠化全氟磺酸膜用于钠离子电池 | 第48-65页 |
· 引言 | 第48页 |
· 实验部分 | 第48-52页 |
· 实验试剂和实验仪器 | 第48-50页 |
· 实验试剂 | 第48-49页 |
· 实验仪器 | 第49-50页 |
· 实验操作 | 第50-52页 |
· 测试表征 | 第52-54页 |
· X 射线衍射(XRD)测试 Na_(0.44)MnO_2结构 | 第52页 |
· 透射电镜(TEM)测试 Na_(0.44)MnO_2内部形貌 | 第52页 |
· PFSA-Na 膜 EC:PC 电解液中不同温度电导率测定 | 第52-53页 |
· PFSA-Na 膜电化学稳定性循环伏安测试 | 第53页 |
· Na_(0.44)MnO_2/PFSA-Na/Na 电池电化学性能测试 | 第53-54页 |
· 实验结果与讨论 | 第54-64页 |
· XRD-X 射线衍射测试 | 第54页 |
· 透射电镜 TEM 测试结果 | 第54-55页 |
· PFSA-Na 膜和 PFSA-H 膜的红外分析 | 第55-56页 |
· EC:PC 电解液浸泡的 PFSA-Na 膜电导率测试 | 第56-57页 |
· PFSA-Na 膜电化学稳定性 | 第57-58页 |
· 不同电解液条件下 Na_(0.44)MnO_2/Na 电池首圈充放电曲线 | 第58-59页 |
· 不同电解液条件下 Na_(0.44)MnO_2/Na 电池循环稳定性 | 第59-62页 |
· 不同温度下 PFSA-Na/EC:PC 电池稳定性 | 第62-63页 |
· Na_(0.44)MnO_2/ PFSA-Na/EC:PC/Na 电池变倍率稳定性 | 第63-64页 |
· 本章总结 | 第64-65页 |
第四章 全文总结 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-75页 |
致谢 | 第75-76页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第76-77页 |
附件 | 第77页 |