摘要 | 第6-8页 |
ABSTRACT | 第8-10页 |
第一章 绪论 | 第13-25页 |
1.1 背景和研究意义 | 第13-16页 |
1.2 锂离子电池 | 第16-21页 |
1.2.1 基本术语 | 第16-17页 |
1.2.2 锂离子电池基础 | 第17-21页 |
1.3 国内外的研究概况 | 第21-24页 |
1.4 论文的主要研究内容 | 第24-25页 |
第二章 集流器的塑性变形对对称层状电极应力和性能的影响 | 第25-47页 |
2.1 问题描述与基本理论 | 第25-36页 |
2.1.1 扩散模型 | 第27-31页 |
2.1.2 力学模型 | 第31-36页 |
2.2 屈服准则,塑性安定和循环塑性 | 第36-38页 |
2.3 集流器的塑性对电极的扩散应力的影响 | 第38-43页 |
2.4 塑性屈服 | 第43-45页 |
2.5 小结 | 第45-47页 |
第三章 集流器的塑性屈服对双层电极变形和应力的影响 | 第47-62页 |
3.1 问题描述与基本理论 | 第47-53页 |
3.2 屈服准则,弹塑性区共存和完全塑性 | 第53-56页 |
3.2.1 纯弹性阶段 | 第53-54页 |
3.2.2 弹、塑性区共存阶段 | 第54-55页 |
3.2.3 完全塑性阶段 | 第55-56页 |
3.3 结果与讨论 | 第56-59页 |
3.4 实验 | 第59-61页 |
3.5 小结 | 第61-62页 |
第四章 应力耦合对电极锂化的电化学反应的影响 | 第62-79页 |
4.1 问题描述与基本理论 | 第62-64页 |
4.2 Butler-Volmer模型的修正 | 第64-68页 |
4.3 算例及讨论 | 第68-78页 |
4.3.1 模拟硅薄膜电极并与实验对比 | 第68-71页 |
4.3.2 球状颗粒的模拟 | 第71-78页 |
4.4 小结 | 第78-79页 |
第五章 结论与展望 | 第79-82页 |
5.1 结论 | 第79-81页 |
5.2 展望 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-93页 |
作者在攻读硕士学位期间公开发表的论文 | 第93-94页 |
作者在攻读硕士学位期间所作的项目 | 第94-95页 |
致谢 | 第95页 |