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多功能聚合物薄膜的制备及其用作锂离子电池隔膜的研究

摘要第3-5页
abstract第5-7页
第1章 引言第11-22页
    1.1 概述第11-12页
    1.2 锂离子电池的概述第12-14页
        1.2.1 锂离子电池的简介第12页
        1.2.2 锂离子电池的基本组成第12-13页
        1.2.3 锂离子电池的充放电原理第13-14页
    1.3 锂离子电池隔膜第14-15页
        1.3.1 锂离子电池隔膜的简介第14页
        1.3.2 锂离子电池隔膜的特性和要求第14-15页
        1.3.3 锂离子电池隔膜的分类第15页
    1.4 锂离子电池隔膜的研究进展第15-19页
        1.4.1 全固态电解质隔膜第15-16页
        1.4.2 聚烯烃类隔膜第16-18页
        1.4.3 无纺布型隔膜第18页
        1.4.4 聚合物陶瓷复合隔膜第18-19页
    1.5 聚偏氟乙烯的概述第19页
    1.6 凯芙拉纤维的概述第19-20页
        1.6.1 凯芙拉纤维简介第19-20页
        1.6.2 凯芙拉纤维特性第20页
    1.7 本论文的选题意义及研究内容第20-22页
第2章 实验用品、仪器及方法原理第22-28页
    2.1 实验试剂及材料第22页
    2.2 实验主要仪器第22-23页
    2.3 分析测试方法第23-26页
        2.3.1 扫描电子显微镜第24页
        2.3.2 透射电子显微镜第24页
        2.3.3 热失重/差示扫描量热分析第24页
        2.3.4 薄膜的力学性能测试第24-25页
        2.3.5 孔隙率第25页
        2.3.6 吸液率第25页
        2.3.7 耐热收缩率第25-26页
    2.4 正极材料的制作与电池的组装第26页
        2.4.1 LiFePO_4正极材料的制备第26页
        2.4.2 扣式半电池的组装第26页
    2.5 电化学性能测试第26-28页
        2.5.1 恒流充放电测试第27页
        2.5.2 交流阻抗法第27-28页
第3章 电纺超薄高效的锂离子电池隔膜第28-38页
    3.1 引言第28页
    3.2 超薄高效的锂离子电池隔膜的制备第28-29页
    3.3 材料微观形貌表征第29-30页
    3.4 结果与讨论第30-35页
        3.4.1 SEM及TEM表征第30-31页
        3.4.2 热稳定性和机械性能表征第31-33页
        3.4.3 电解液吸收和离子电导率第33-35页
    3.5 Li/LiFePO_4电池的电化学性能第35-37页
    3.6 本章小结第37-38页
第4章 Paper-Kevlar自组装制备新型双孔道结构LIBs隔膜第38-46页
    4.1 引言第38-39页
    4.2 凯夫拉纤维分散液的制备第39页
    4.3 Paper-Kevlar新型双孔道结构LIBs隔膜的制备第39-40页
    4.4 结果与讨论第40-45页
        4.4.1 SEM及TEM表征第40-41页
        4.4.2 接触角测试第41-42页
        4.4.3 热稳定性测试第42-43页
        4.4.4 恒流放电测试第43-44页
        4.4.5 交流阻抗测试第44-45页
    4.5 本章小结第45-46页
第5章 结论与展望第46-48页
    5.1 结论第46-47页
    5.2 展望第47-48页
致谢第48-49页
参考文献第49-54页

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