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文檔簡介
1、聚合物鋰電池被公認為是未來最具發(fā)展?jié)摿蛻檬袌龅碾姵禺a(chǎn)品,而高能量密度的正極材料是鋰電池研究的熱點。聚有機二硫化物是二十世紀八十年代末期發(fā)展起來的鋰二次電池的正極材料,其特點是分子結構中存在S-S官能團,能夠發(fā)生電解聚-電聚合反應而具電化學活性,其理論比容量與負極鋰相當。聚二硫代二苯胺(PDTDA)的S-S連接在聚苯胺的側鏈上,這一獨特的梯型高分子結構使其最有希望成為聚合物鋰電池的正極材料。 1.從2-氨基苯硫酚出發(fā)制備2,2
2、'-二硫代二苯胺,通過化學氧化聚合法合成導電高分子材料-聚二硫代二苯胺(PDTDA),緩解了目前單體高成本和聚合物電化學合成產(chǎn)量低等問題,烏氏黏度法測得其特性粘度為0.26dl/g,并通過紅外,紫外,熱重和掃描電鏡等分析手段確認其結構。探討了聚合溫度、氧化劑用量、單體濃度和反應介質(zhì)等對聚合產(chǎn)率的影響,優(yōu)化了聚合條件,得出在聚合溫度為80℃,氧化劑與單體的摩爾比為3.5:1,單體濃度為5%,反應介質(zhì)為1MHCl溶液時聚合產(chǎn)率最高。
3、 2.研究了PDTDA的循環(huán)伏安性能,從循環(huán)伏安曲線中看出PDTDA具有良好的氧化還原性:PDTDA在硫酸中的氧化還原性能更好;證明了其電極過程的控制步驟是擴散過程;隨著pH值的增大,PDTDA的可逆性逐漸變差,從電極反應機理上說明了PDTDA它本身獨特的梯形高分子結構使其有希望作為鋰離子二次電池的正極材料。 3.選擇合適的無機物進行復合,本論文采用膨脹石墨和KH-550(APS)表面改性的納米介孔二氧化硅分別進行溶液共混法和原
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