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锂离子电池用耐热隔膜和聚合物电解质的制备及性能研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
绪论第13-52页
    1.1 引言第13页
    1.2 锂离子电池概况第13-25页
        1.2.1 锂离子电池的发展历程第13-14页
        1.2.2 锂离子电池的结构和组成第14-17页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第17页
        1.2.4 锂离子电池的性能第17-20页
        1.2.5 锂电池的热安全性能实质第20-23页
        1.2.6 锂离子电池热安全性研究方法第23-24页
        1.2.7 锂离子电池的发展前景第24-25页
    1.3 锂离子电池电解质体系第25-27页
        1.3.1 锂离子电池的电解质的基本要求第25-26页
        1.3.2 锂离子电池电解质的分类第26-27页
    1.4 锂离子电池隔膜和有机电解液体系第27-42页
        1.4.1 锂离子电池隔膜概述第27-28页
        1.4.2 隔膜的指标评价体系第28-31页
        1.4.3 锂离子电池隔膜制备方法第31-35页
            1.4.3.1 传统的隔膜制备方法第31-32页
            1.4.3.2 聚合物隔膜制备和改性新方法第32-34页
            1.4.3.3 锂离子电池隔膜的发展趋势[97,98]第34-35页
        1.4.4 与隔膜配合的有机电解液体系第35-42页
            1.4.4.1 锂盐第35-39页
            1.4.4.2 有机溶剂第39-42页
    1.5 锂离子电池聚合物电解质第42-49页
        1.5.1 聚合物电解质概述第42页
        1.5.2 聚合物电解质的分类第42-49页
            1.5.2.1 全固态聚合物电解质第42-44页
            1.5.2.2 凝胶聚合物电解质第44-46页
            1.5.2.3 复合聚合物电解质第46-47页
            1.5.2.4 聚合物单离子导体第47-48页
            1.5.2.5 盐溶聚合物电解质第48-49页
    1.6 结束语第49页
    1.7 本课题研究的目的和意义第49-50页
    1.8 本论文的研究思路及内容第50-52页
        1.8.1 研究思路和方案第50-51页
        1.8.2 研究内容第51-52页
第2章 实验材料及表征方法第52-57页
    2.1 实验材料第52-53页
    2.2 材料表征设备及方法第53-54页
        2.2.1 扫描电子显微镜第53页
        2.2.2 X射线衍射仪第53页
        2.2.3 X射线光电子能谱第53页
        2.2.4 拉曼光谱第53页
        2.2.5 红外光谱(FTIR)第53页
        2.2.6 核磁共振谱~1HNMR第53-54页
        2.2.7 热性能(DSC和TG)第54页
        2.2.8 分子量及分布(GPC)第54页
        2.2.9 力学性能第54页
    2.3 电化学表征设备及方法第54-57页
        2.3.1 电化学工作站第54页
        2.3.2 循环伏安法第54页
        2.3.3 电化学交流阻抗谱第54-55页
        2.3.4 充放电测试仪第55页
        2.3.5 离子电导率的测试第55页
        2.3.6 电化学稳定窗口第55-56页
        2.3.7 离子迁移数第56-57页
第3章 三聚氰胺树脂基阻燃耐热隔膜的制备及性能研究第57-77页
    3.1 引言第57-58页
    3.2 实验部分第58页
        3.2.1 样品的合成与制备第58页
            3.2.1.1 极片的制备第58页
        3.2.2 测试条件和方法第58页
    3.3 结果与讨论第58-76页
        3.3.1 MFR无纺膜的制备及优化第58-66页
            3.3.1.1 反应机理探讨第58-60页
            3.3.1.2 静电纺丝的各因素分析第60-62页
            3.3.1.3 正交试验分析第62-63页
            3.3.1.4 正交实验结果第63-65页
            3.3.1.5 MFR隔膜的制备第65-66页
        3.3.2 MFR隔膜的形貌第66页
        3.3.3 MFR隔膜物理性质第66-68页
        3.3.4 MFR隔膜化学结构第68-69页
        3.3.5 MFR隔膜对Mn~(2+)的吸附效应第69-70页
        3.3.6 MFR隔膜的耐热性和阻燃性第70-71页
        3.3.7 电化学性能第71-72页
        3.3.8 电池性能第72-76页
    3.4 本章小结第76-77页
第4章 耐热聚酰亚胺/玻璃纤维复合隔膜的制备与性能研究第77-89页
    4.1 引言第77-78页
    4.2 实验部分第78-79页
        4.2.1 样品的制备第78页
        4.2.2 测试方法和条件第78-79页
    4.3 结果与讨论第79-88页
        4.3.1 结构与合成第79-80页
        4.3.2 表面形貌表征第80-81页
        4.3.3 物理机械性能第81-84页
            4.3.3.1 力学拉伸性能第81-82页
            4.3.3.2 物理性能参数第82页
            4.3.3.3 热尺寸稳定性第82-83页
            4.3.3.4 阻燃性能第83-84页
            4.3.3.5 电解液润湿性能第84页
        4.3.4 电化学性能第84-88页
            4.3.4.1 电化学稳定性能和离子导电率第84-86页
            4.3.4.2 电池性能第86-88页
    4.4 本章小结第88-89页
第5章 PVA-β-CN基聚合物电解质的制备及其性能研究第89-104页
    5.1 引言第89-90页
    5.2 实验部分第90-91页
        5.2.1 样品制备第90页
            5.2.1.1 制备玻璃纤维膜第90页
            5.2.1.2 复合电解质GFMPE的制备第90页
            5.2.1.3 正极的制备第90页
        5.2.3 测试方法和条件第90-91页
    5.3 结果与讨论第91-102页
        5.3.1 锂盐的量对聚合物电解质电导率的影响第91-92页
        5.3.2 溶剂的量对聚合物电解质电导率的影响第92页
        5.3.3 形貌表征第92-94页
        5.3.4 力学性能第94-95页
        5.3.5 结构表征第95-96页
        5.3.7 热稳定性第96-97页
        5.3.8 电化学性能第97-100页
        5.3.9 电池性能第100-102页
    5.4 本章小结第102-104页
第6章 柔性自交联全固态聚合物电解质的制备及性能研究第104-120页
    6.1 引言第104-105页
    6.2 实验部分第105-106页
        6.2.1 样品的制备第105-106页
        6.2.2 测试方法和条件第106页
    6.3 结果与讨论第106-119页
        6.3.1 端硅基聚醚的结构表征第106-109页
            6.3.1.1 红外光谱第106-107页
            6.3.1.2 核磁共振氢谱第107-108页
            6.3.1.3 GPC分析第108页
            6.3.1.4 粘度第108-109页
        6.3.2 锂盐的筛选第109-110页
        6.3.3 LiBOB的量对交联时间的影响第110页
        6.3.4 温度对交联时间的影响第110-111页
        6.3.5 锂盐的量对离子电导率的影响第111-112页
        6.3.6 TSPPG基固态电解质CSPE的结构及固化机理分析第112-113页
        6.3.7 CSPE /塑性晶体全固态电解质的离子电导率第113-114页
        6.3.8 形貌和物理性能第114-115页
        6.3.9 热性能表征第115-116页
        6.3.10 电化学性能第116-117页
        6.3.11 电池性能第117-119页
    6.4 本章小结第119-120页
全文结论和创新点第120-122页
参考文献第122-141页
致谢第141-142页
攻读博士学位期间发表的学术论文目录第142-143页

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