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离子液体作为锂空气电池电解质的性能研究

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离子液体作为锂空气电池电解质的性能研究
论文目录
 
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-9页
第一章 绪论第9-21页
  1.1 课题背景第9-10页
  1.2 锂空气电池第10-15页
    1.2.1 锂空气电池的原理第10-11页
    1.2.2 锂空气电池的研究进展第11-15页
    1.2.3 锂空气电池存在的问题第15页
  1.3 离子液体第15-19页
    1.3.1 离子液体的分类及特点第15-17页
    1.3.2 离子液体作为电解质的研究第17-19页
  1.4 本文的研究依据和内容第19-21页
第二章 实验部分第21-27页
  2.1 实验试剂与仪器第21-22页
    2.1.1 实验试剂第21-22页
    2.1.2 实验仪器第22页
  2.2 催化剂的制备及表征第22-23页
    2.2.1 催化剂的制备第22-23页
    2.2.2 催化剂的XRD表征第23页
  2.3 离子液体的制备第23页
  2.4 电化学测试第23-27页
    2.4.1 线性电势扫描伏安法(LSV)第24页
    2.4.2 循环伏安法(CV)第24-25页
    2.4.3 计时电流技术(CA)第25页
    2.4.4 交流阻抗法测试(EIS)第25-27页
第三章 咪唑类离子液体中氧在玻碳电极上的电化学性能第27-39页
  3.1 前言第27-28页
  3.2 实验部分第28-29页
    3.2.1 离子液体的合成第28页
    3.2.2 二氧化锰催化剂的制备及表征第28页
    3.2.3 离子液体电导率测定第28-29页
    3.2.4 薄膜工作电极的制备第29页
    3.2.5 电化学测试条件第29页
  3.3 结果与讨论第29-37页
    3.3.1 XRD表征结果第29-30页
    3.3.2 离子液体电导率测定第30-31页
    3.3.3 电化学窗口分析第31-32页
    3.3.4 循环伏安测试研究第32-35页
    3.3.5 计时电流分析第35-36页
    3.3.6 交流阻抗分析第36-37页
  3.4 本章小结第37-39页
第四章 吡咯类离子液体中氧在玻碳电极上的电化学性能第39-49页
  4.1 前言第39页
  4.2 实验部分第39-40页
    4.2.1 离子液体的制备第39-40页
    4.2.2 二氧化锰催化剂的制备及表征第40页
    4.2.3 离子液体电导率测定第40页
    4.2.4 薄膜工作电极的制备第40页
    4.2.5 电化学测试条件第40页
  4.3 结果与讨论第40-46页
    4.3.1 XRD表征结果第40-41页
    4.3.2 离子液体电导率测定结果第41页
    4.3.3 电化学窗口分析第41-42页
    4.3.4 循环伏安测试研究第42-45页
    4.3.5 计时电流分析第45-46页
    4.3.6 交流阻抗分析第46页
  4.4 结论第46-49页
第五章 含Li盐的离子液体中氧还原机理的基本研究第49-67页
  5.1 前言第49页
  5.2 实验部分第49-50页
    5.2.1 离子液体的制备第49页
    5.2.2 二氧化锰催化剂的制备及表征第49页
    5.2.3 加盐离子液体的电导率测定第49页
    5.2.4 薄膜工作电极的制备第49-50页
    5.2.5 循环伏安测试条件第50页
  5.3 结果与讨论第50-65页
    5.3.1 XRD表征结果第50页
    5.3.2 加盐离子液体电导率测定结果第50-51页
    5.3.3 氧还原在含盐PYR_(14)TFSI电解液中的研究第51-55页
    5.3.4 氧还原在含盐PYR_(18)TFSI电解液中的研究第55-59页
    5.3.5 氧还原在含盐EMITFSI电解液中的研究第59-63页
    5.3.6 氧还原在含盐BMITFSI电解液中的研究第63-65页
  5.4 结论第65-67页
第六章 结论第67-69页
  6.1 结论第67-69页
参考文献第69-75页
致谢第75-76页
攻读硕士学位期间发表的学术论文第76页

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