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通过固体核磁共振研究环糊精—高分子/锂盐固体聚合物电解质的离子导电机制

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通过固体核磁共振研究环糊精—高分子/锂盐固体聚合物电解质的离子导电机制
论文目录
 
摘要第1-7页
ABSTRACT第7-13页
第一章 绪论第13-42页
  1.1 锂离子电池简介第13-14页
  1.2 固体电解质材料简介第14-17页
    1.2.1 无机陶瓷固体电解质第14-16页
    1.2.2 有机聚合物固体电解质第16-17页
  1.3 固体聚合物电解质导电机理第17-19页
    1.3.1 非晶区导电机理第17页
    1.3.2 结晶区导电机理第17-19页
  1.4 环糊精-聚氧乙烯/锂盐固体聚合物电解质第19-20页
  1.5 核磁共振简介以及本文所用到的核磁共振方法介绍第20-31页
    1.5.1 固体核磁共振中的相互作用第21-23页
    1.5.2 本文所用到的核磁共振方法介绍第23-31页
  1.6 本文主要研究内容和创新点第31-35页
参考文献第35-42页
第二章 管道状聚合物电解质中离子分布与运动性以及离子导电机制的核磁共振研究第42-65页
  2.1 研究背景第42-43页
  2.2 实验部分第43-44页
  2.3 结果与讨论第44-61页
    2.3.1 β-CD-PEO/Li~+固体聚合物电解质样品成分参数表征第44-48页
    2.3.2 β-CD-PEO/Li~+固体聚合物电解质样品管道结构表征第48-50页
    2.3.3 材料中阴阳离子运动性比较第50-51页
    2.3.4 核磁共振谱峰归属与锂离子分布以及空间密度第51-58页
    2.3.5 不同环境中锂离子运动性能比较第58-61页
  2.4 本章小结第61-63页
参考文献第63-65页
第三章 分子链结构规整性对管道状聚合物固体电解质离子电导率影响的核磁共振研究第65-88页
  3.1 研究背景第65页
  3.2 实验部分第65-67页
  3.3 结果与讨论第67-83页
    3.3.1 β-CD-copolymer/Li~+以及β-CD-PPG/Li~+电解质样品电导率以及成分组成第67-69页
    3.3.2 固体聚合物电解质管道状结构的形成第69-72页
    3.3.3 聚合物分子链运动性的核磁共振研究第72-74页
    3.3.4 样品中锂离子的种类以及7Li谱图归属第74-79页
    3.3.5 β-CD-copolymer/Li~+样品中锂离子的动力学研究第79-82页
    3.3.6 β-CD-copolymer/Li~+样品中阴离子运动性研究第82-83页
  3.4 本章小结第83-85页
参考文献第85-88页
第四章 分子链构象对管道状聚合物固体电解质离子电导率影响的核磁共振研究第88-114页
  4.1 研究背景第88-89页
  4.2 实验部分第89-90页
  4.3 结果与讨论第90-109页
    4.3.1 α-CD-PEOn/Li~+固体电解质样品管道结构以及成分组成第90-96页
    4.3.2 α-CD-PEOn/Li~+固体聚合物电解质电导率性能第96-98页
    4.3.3 α-CD-PEOn/Li~+固体聚合物电解质分子链构象的核磁共振研究第98-102页
    4.3.4 α-CD-PEOn/Li~+固体聚合物电解质锂离子运动性的核磁共振研究第102-109页
  4.4 本章小结第109-111页
参考文献第111-114页
第五章 管道状聚合物固体电解质全固态锂电池电化学性能研究及应用第114-134页
  5.1 研究背景第114-115页
  5.2 实验部分第115-116页
  5.3 结果与讨论第116-130页
    5.3.1 β-CD-PEO/Li~+固体聚合物电解质样品离子电导率第116-121页
    5.3.2 β-CD-PEO/Li~+固体聚合物电解质电化学性能第121-124页
    5.3.3 β-CD-PEO/Li~+全固态锂金属电池充放电循环性能第124-128页
    5.3.4 全固态锂金属电池电化学反应过程第128-130页
  5.4 本章小结第130-131页
参考文献第131-134页
第六章 总结与展望第134-137页
  6.1 总结第134-136页
  6.2 展望第136-137页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第137-139页
后记第139页

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