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加热条件下电池热失控及其扩展特性研究

致谢第6-7页
摘要第7-8页
ABSTRACT第8-9页
第一章 绪论第16-20页
    1.1. 研究背景及意义第16-17页
    1.2. 研究进展第17-18页
        1.2.1. 加热条件下单体电池热失控的研究现状第17-18页
        1.2.2. 加热条件下锂离子电池模组热失控扩展的研究现状第18页
    1.3. 本文研究内容第18-20页
第二章 单体电池热失控理论介绍第20-25页
    2.1. 锂离子动力电池工作原理第20页
    2.2. 热平衡方程第20-21页
    2.3. 副反应生热方程第21-24页
        2.3.1. SEI膜的分解第22页
        2.3.2. 负极/电解液的分解第22-23页
        2.3.3. 正极的分解第23页
        2.3.4. 粘结剂的分解第23-24页
        2.3.5. 电解液分解第24页
    2.4. 本章小结第24-25页
第三章 单体电池热失控的实验与仿真研究第25-38页
    3.1. 实验材料与设备第25-28页
        3.1.1. NCM加热实验第27页
        3.1.2. NCM加热实验结果及分析第27-28页
    3.2. NCM加热仿真第28-36页
        3.2.1. 热物性参数的获取第28-30页
        3.2.2. 建模及网格划分第30-32页
        3.2.3. 仿真结果分析第32-36页
    3.3. 仿真和实验结果对比第36-37页
    3.4. 本章小结第37-38页
第四章 电池模组热失控扩展机制研究第38-63页
    4.1. 电池模组的原模型件的选取第38-39页
    4.2. 热传导第39-46页
        4.2.1. 理论基础第40页
        4.2.2. 几何模型第40-41页
        4.2.3. 电池间距对电池模组热失控扩展的影响第41-44页
        4.2.4. 焊点个数对电池模组热失控扩展的影响第44-46页
    4.3. 对流换热第46-53页
        4.3.1. 理论计算第46-47页
        4.3.2. 几何模型与网格划分第47-48页
        4.3.3. 对流换热仿真结果分析第48-53页
    4.4. 辐射换热第53-58页
        4.4.1. 理论计算第53-54页
        4.4.2. 几何模型与网格划分第54页
        4.4.3. 辐射换热仿真结果分析第54-58页
    4.5. 综合换热分析第58-61页
        4.5.1. 两种计算方式下的热流密度对比第58-60页
        4.5.2. 换热方式对电池模组热失控扩展的影响第60-61页
    4.6. 本章小结第61-63页
第五章 电极连接结构对电池模组热失控扩展的影响第63-81页
    5.1. 镍片式导流结构对电池模组热失控扩展的影响第63-68页
        5.1.1. 几何模型与网格划分第64-65页
        5.1.2. 仿真结果分析第65-68页
    5.2. BONDING线式导流结构对电池模组热失控扩展的影响第68-74页
        5.2.1. 几何模型与网格划分第69页
        5.2.2. 仿真结果分析第69-74页
    5.3. 复合式导流结构对电池模组热失控扩展的影响第74-79页
        5.3.1. 几何模型与网格划分第74-75页
        5.3.2. 仿真结果分析第75-79页
    5.4. 三种导流结构与“M”型导流结构的对比第79-80页
    5.5. 本章小结第80-81页
第六章 总结与展望第81-83页
    6.1. 总结第81-82页
    6.2. 展望第82-83页
参考文献第83-86页
攻读硕士学位期间的学术活动及成果情况第86-87页

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