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聚醚型聚氨酯基固态聚合物电解质的制备与性能的开题报告 一、研究背景 锂离子电池(Li-ionbattery)由于其高能量密度、长循环寿命、无记忆效应、低自放电等特点,已成为现代电子产品的主要动力源。其中,电解质作为锂离子电池的关键组成部分,直接影响着电池的性能和安全性。传统的液态电解质存在着易泄漏、易燃等问题,因此研发固态电解质已成为当前的研究热点。 聚氨酯(PU)是一类广泛应用的高分子材料,具有良好的力学性能、耐磨损耗性能、化学稳定性和易加工加工性能等优点。而聚氨酯和聚醚的共聚物,则具有更好的热稳定性和耐剪切性,因此聚氨酯型聚合物成为合适的固态聚合物电解质材料应运而生。 二、研究目的和意义 本研究旨在制备聚醚型聚氨酯基固态聚合物电解质,并通过相关测试,探究其电化学性能、力学性能、稳定性等方面,为开发更安全、高性能的固态电解质提供一定的实验数据基础。 三、研究内容和方法 1.研究内容: (1)合成聚氨酯型聚合物 (2)制备聚氨酯型聚合物电解质 (3)对电解质进行表征和测试 2.研究方法: (1)合成聚氨酯型聚合物:采用聚氨酯和聚醚的共聚合成方法,通过改变聚合反应条件,调整不同材料的比例以及单体加入顺序,获得不同结构和性质的聚合物。 (2)制备聚氨酯型聚合物电解质:将聚合物与离子液体(IL)溶液混合,经过高温高压制备成固态聚合物电解质。 (3)对电解质进行表征和测试:采用红外光谱(FTIR)、热重分析(TGA)、差示扫描量热(DSC)等手段对电解质的化学结构、热稳定性等进行表征;采用循环伏安(CV)和恒流充放电(CCCV)测试电解质的电化学性能;采用万能试验机测试电解质的力学性能和稳定性。 四、预期成果 (1)成功合成聚氨酯型聚合物 (2)制备出具有较高离子传导率和较好力学性质的聚氨酯型聚合物电解质 (3)探究电解质的表征和测试方法,为后续研究提供参考 五、研究进度安排 1.第一年 (1)学习聚醚和聚氨酯的制备方法和相关的化学知识 (2)优化共聚反应的条件,合成聚氨酯型聚合物 (3)对聚合物进行表征和测试 2.第二年 (1)制备合适质量的聚聚氨酯型聚合物电解质 (2)测试电解质的电化学性能,并进行数据统计和分析 3.第三年 (1)测试电解质的力学性能和稳定性,并进行数据统计和分析 (2)撰写毕业论文和发表研究成果 六、参考文献 [1]张红实,赵东.固态聚合物电解质的研究进展[J].电化学,2018,24(1):121-128. [2]RamyaK,MoothedathamiK,BashaM,等.Solidpolymericelectrolytesforlithium-ionbatteries:areview[J].JournalofElectroanalyticalChemistry,2017,805(1):1-16. [3]李明理,新型聚氨酯基离子液体电解质的制备及其性能研究[D].山东:山东大学,2019.