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  • 诺森离子液体电解质陈人杰,赵桃林著9787030766601科学出版社
  • 正版
    • 作者: 陈人杰,赵桃林著著 | 陈人杰,赵桃林著编 | 陈人杰,赵桃林著译 | 陈人杰,赵桃林著绘
    • 出版社: 科学出版社
    • 出版时间:2023-10
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    • 作者: 陈人杰,赵桃林著著| 陈人杰,赵桃林著编| 陈人杰,赵桃林著译| 陈人杰,赵桃林著绘
    • 出版社:科学出版社
    • 出版时间:2023-10
    • 版次:1
    • 字数:500000
    • 页数:396
    • 开本:B5
    • ISBN:9787030766601
    • 版权提供:科学出版社
    • 作者:陈人杰,赵桃林著
    • 著:陈人杰,赵桃林著
    • 装帧:精装
    • 印次:暂无
    • 定价:188.00
    • ISBN:9787030766601
    • 出版社:科学出版社
    • 开本:B5
    • 印刷时间:暂无
    • 语种:暂无
    • 出版时间:2023-10
    • 页数:396
    • 外部编号:14491250
    • 版次:1
    • 成品尺寸:暂无



    前言

    章离子液体与电解质1

    1.1离子液体概述2

    1.1.1离子液体的定义与分类2

    1.1.2离子液体的组成与结构4

    1.1.3离子液体的能与特点8

    1.1.4离子液体的发展历程9

    1.1.5离子液体的应用前景10

    1.1.6离子液体的关键科学问题13

    1.2电解质概述14

    1.2.1电解质的应用需求14

    1.2.2电解质的发展现状16

    1.3离子液体电解质概述18

    1.3.1离子液体电解质的优势18

    1.3.2离子液体电解质的分类18

    参考文献25

    第2章离子液体的物化质与设计优化31

    2.1离子液体的物化质32

    2.1.1熔点32

    2.1.2热稳定33

    2.1.3黏度33

    2.1.4体积质35

    2.1.5溶解35

    2.1.6极36

    2.1.7酸碱37

    2.1.8表面张力37

    2.1.9折指数38

    2.2离子液体的电化学能3

    2.2.1电导率38

    2.2.2电化学窗口39

    2..离子迁移数39

    .离子液体电解质的结构设计40

    ..1引入功能取代基侧链40

    ..2调节离子液体电解质浓度42

    ..制备离子液体复合固体电解质43

    参考文献46

    第3章离子液体的合成制备与表征分析51

    3.1离子液体的合成制备52

    3.1.1直接合成法52

    3.1.2两步合成法53

    3.1.3超声波辅合成法54

    3.1.4微波辅合成法54

    3.1.5电化学合成法55

    3.1.6加热回流法57

    3.1.7液液萃取法57

    3.2离子液体的表征分析57

    3.2.1红外光谱58

    3.2.2核磁共振60

    3..紫外可见吸收光谱62

    3.2.4电喷雾质谱65

    3.2.5拉曼光谱66

    3.2.6光能谱67

    3.2.7X线衍70

    3.2.8同步辐72

    3.2.9电化学法72

    3.2.10热重分析法74

    3.2.11溶液量热法74

    参考文献75

    第4章离子液体的理论计算与模拟分析80

    4.1密度泛函理论及其在离子液体研究中的应用81

    4.1.1密度泛函理论81

    4.1.2密度泛函理论在离子液体研究中的应用83

    4.2分子动力学模拟及其在离子液体研究中的应用95

    4.2.1分子动力学模拟96

    4.2.2分子动力学模拟在离子液体研究中的应用98

    参考文献111

    第5章离子液体电解质的设计制备与物研究117

    5.1离子液体电解液的设计制备与物研究118

    5.1.1电解质盐的选择及配制118

    5.1.2离子液体电解液的设计制备119

    5.1.3离子液体电解液的物研究127

    5.2离子液体复合固体电解质的设计制备与物研究132

    5.2.1离子液体聚合物电解质132

    5.2.2复合固体电解质140参考文献148

    第6章离子液体电解质在锂离子电池中的应用155

    6.1锂离子电池概述156

    6.1.1工作原理156

    6.1.2锂离子电池中常用的电解质158

    6.2离子液体在锂离子电池中的应用170

    6.2.1纯离子液体电解质170

    6.2.2离子液体/有机溶剂电解质173

    6..离子液体复合固体电解质177

    6.2.4离子液体功能181参考文献182

    第7章离子液体电解质在钠离子电池中的应用193

    7.1钠离子电池概述194

    7.1.1工作原理195

    7.1.2钠离子电池中常用的电解质197

    7.2离子液体在钠离子电池中的应用207

    7.2.1离子液体电解质207

    7.2.2离子液体凝胶电解质212参考文献213

    第8章离子液体电解质在双离子电池中的应用221

    8.1双离子电池概述222

    8.1.1工作原理222

    8.1.2双离子电池中常用的电解质224

    8.2离子液体在双离子电池中的应用229

    参考文献5

    第9章离子液体电解质在锂硫电池中的应用240

    9.1锂硫电池概述241

    9.1.1工作原理241

    9.1.2锂硫电池中常用的电解质245

    9.2离子液体在锂硫电池中的应用250

    9.2.1纯离子液体电解质250

    9.2.2离子液体/有机溶剂电解质253

    9..离子液体聚合物电解质255

    9.2.4离子液体/无机复合固体电解质257

    9.2.5离子液体应用259

    参考文献263

    0章离子液体电解质在锂空气电池中的应用270

    10.1锂空气电池概述271

    10.1.1工作原理271

    10.1.2锂空气电池中常用的电解质273

    10.2离子液体在锂空气电池中的应用281

    10.2.1纯离子液体电解质281

    10.2.2混合电解质283

    10..凝胶电解质285

    10.2.4固体电解质287

    参考文献287

    1章离子液体电解质在燃料电池中的应用295

    11.1燃料电池概述296

    11.1.1工作原理296

    11.1.2质子交换膜燃料电池297

    11.2常规质子交换膜298

    11.3阴离子交换膜299

    11.3.1季铵型阴离子交换膜299

    11.3.2咪唑型阴离子交换膜300

    11.4离子液体在燃料电池中的应用301

    11.4.1离子液体电解质301

    11.4.2离子液体/聚合物膜303

    11.4.3有机离子塑晶体电解质307

    参考文献309

    2章离子液体电解质在电化学电容器中的应用317

    12.1电化学电容器概述318

    12.1.1工作原理319

    12.1.2电化学电容器中常用的电解质320

    12.2离子液体的物化质对电化学电容器的影响321

    12.2.1热稳定321

    12.2.2工作电压322

    12..离子导电3

    12.2.4界面质324

    1.离子液体在电化学电容器中的应用329

    1..1纯离子液体电解质329

    1..2离子液体/有机溶剂电解质333

    1..离子液体复合固体电解质334

    参考文献337

    3章离子液体电解质在太阳电池中的应用347

    13.1太阳电池概述348

    13.2染料敏化太阳电池349

    13.2.1工作原理349

    13.2.2DSSC电解质351

    13..常用液体电解质351

    13.3离子液体在染料敏化太阳电池中的应用352

    13.3.1离子液体电解质352

    13.3.2聚离子液体电解质355

    参考文献357

    4章结束语362

    14.1离子液体电解质的全家谱363

    14.2离子液体电解质的技术问题清单364

    14.3离子液体电解质的未来发展方向368

    14.4离子液体行业现状与产业链布局370

    14.5离子液体未来的应用畅想372

    参考文献375

    离子液体电解质在新能源领域展现出极大的应用发展潜力,是当前新型电解质材料设计开发的热点。《离子液体电解质》基于离子液体的质特点,以离子液体作为电解质的基础创新与应用研究为主线,系统阐述了离子液体电解质的结构与质、合成与表征、计算与模拟、物与应,重点介绍了近年来离子液体电解质应用于锂离子电池、钠离子电池、双离子电池、锂硫电池、锂空气电池、燃料电池、电化学电容器、太阳电池等能源器件的研究进展,并对其在新能源领域的机遇与挑战进行了展望。

    本书可供从事新能源材料及器件研究和离子液体设计开发的科研人员以及高等院校相关专业师生阅读参考。

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