摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第13-39页 |
1.1 静电纺丝 | 第13-15页 |
1.1.1 静电纺丝发展历程简述 | 第13页 |
1.1.2 传统静电纺丝原理与装置 | 第13-14页 |
1.1.3 静电纺丝技术的应用与发展方向 | 第14-15页 |
1.2 静电纺丝纳米纤维 | 第15-26页 |
1.2.1 静电纺丝PAN纳米纤维膜的微观缺陷 | 第15-19页 |
1.2.2 纳米纤维的力学性能 | 第19-21页 |
1.2.3 纳米纤维的电学性能 | 第21-24页 |
1.2.4 溶剂浸润对静电纺丝纳米纤维的影响 | 第24-25页 |
1.2.5 静电纺丝纳米纤维薄膜的应用进展 | 第25-26页 |
1.3 高性能碳纳米纤维的制备过程 | 第26-28页 |
1.3.1 预氧化过程 | 第26-28页 |
1.3.2 碳化过程 | 第28页 |
1.4 聚合物电解质 | 第28-31页 |
1.4.1 锂离子电池概述 | 第28-29页 |
1.4.2 锂离子电池的基本工作原理 | 第29页 |
1.4.3 聚合物电解质基本概述 | 第29-30页 |
1.4.4 聚合物电解质的研究进展 | 第30页 |
1.4.5 微孔聚合物电解质 | 第30-31页 |
1.5 论文选题的背景、目的、意义及主要创新点 | 第31-33页 |
1.5.1 论文选题的背景、目的和意义 | 第31-32页 |
1.5.2 论文的主要内容及创新点 | 第32-33页 |
参考文献 | 第33-39页 |
第二章 加捻碳纳米纤维束的制备与力学性能研究 | 第39-63页 |
2.1 引言 | 第39页 |
2.2 实验部分 | 第39-47页 |
2.2.1 实验原料 | 第39-40页 |
2.2.2 实验仪器设备 | 第40-41页 |
2.2.3 静电纺丝制备PAN纳米纤维膜 | 第41-42页 |
2.2.4 浸润加捻原生纤维束的制备 | 第42-45页 |
2.2.5 加捻碳纳米纤维束的制备 | 第45-46页 |
2.2.6 表征与测试手段 | 第46-47页 |
2.3 结果与讨论 | 第47-60页 |
2.3.1 极性溶剂浸润对PAN纳米纤维薄膜微观形貌的影响 | 第47-50页 |
2.3.2 极性溶剂浸润对加捻PAN纳米纤维束微观形貌的影响 | 第50-53页 |
2.3.3 加捻纳米纤维束的预氧化分析 | 第53页 |
2.3.4 加捻纳米纤维束的碳化分析 | 第53-57页 |
2.3.5 不同极性小分子浸润对原丝加捻纳米纤维束力学性能的影响 | 第57-58页 |
2.3.6 原丝、预氧化、碳化对加捻纳米纤维束力学性能的影响 | 第58页 |
2.3.7 捻度对于加捻碳纳米纤维束力学性能的影响 | 第58-60页 |
2.4 本章小结 | 第60-61页 |
参考文献 | 第61-63页 |
第三章 基于芯壳结构纤维膜的凝胶聚合物电解质的制备与性能表征 | 第63-97页 |
3.1 引言 | 第63-64页 |
3.2 实验部分 | 第64-73页 |
3.2.1 实验原料 | 第64页 |
3.2.2 实验仪器设备 | 第64-65页 |
3.2.3 同轴静电纺丝法制备PAN(芯)/PMMA(壳)微孔聚合物纤维膜 | 第65-67页 |
3.2.4 普通静电纺丝法制备纯PAN微孔聚合物纤维膜 | 第67-68页 |
3.2.5 层叠式聚合物凝胶电解质的制备 | 第68页 |
3.2.6 扣式实验电池的制作 | 第68-69页 |
3.2.7 表征与测试手段 | 第69-73页 |
3.3 结果与讨论 | 第73-92页 |
3.3.1 不同纺丝流速比下芯壳结构纳米纤维薄膜的微观形貌 | 第73-75页 |
3.3.2 凝胶电解质骨架材料的热稳定性 | 第75-77页 |
3.3.3 凝胶电解质骨架材料的饱和吸液率和保液率 | 第77-80页 |
3.3.4 凝胶电解质基础电化学性能的测试 | 第80-82页 |
3.3.5 界面阻抗性能测试 | 第82-87页 |
3.3.6 电池性能测试 | 第87-90页 |
3.3.7 网格化凝胶聚合物电解质的制备 | 第90-92页 |
3.4 本章小结 | 第92-93页 |
参考文献 | 第93-97页 |
第四章 结论 | 第97-99页 |
致谢 | 第99-101页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第101-103页 |
作者和导师简介 | 第103-105页 |
附件 | 第105-106页 |