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3D打印柔性锂离子电池电极及其电化学性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第14-40页
    1.1 研究背景及意义第14-15页
    1.2 锂离子电池概述第15-20页
        1.2.1 锂离子电池的发展简史第15-16页
        1.2.2 锂离子电池组成第16-19页
        1.2.3 锂离子电池工作原理第19页
        1.2.4 锂离子电池的结构第19-20页
    1.3 柔性可穿戴电子器件第20-32页
        1.3.1 柔性可穿戴电子技术概述第20-22页
        1.3.2 柔性锂离子电池第22-32页
    1.4 三维打印技术第32-36页
        1.4.1 三维打印技术概述第32-33页
        1.4.2 三维打印技术分类第33-36页
    1.5 3D打印锂离子电池研究现状第36-39页
    1.6 本文的主要研究内容第39-40页
第2章 实验材料与研究方法第40-51页
    2.1 实验材料与仪器第40-41页
        2.1.1 实验材料与试剂第40-41页
        2.1.2 实验仪器设备第41页
    2.2 实验方法第41-47页
        2.2.1 PVDF基可打印“墨水”的制备第41-42页
        2.2.2 GO基可打印“墨水”的制备第42-43页
        2.2.3 聚合物电解质的制备第43页
        2.2.4 3D打印方法第43-45页
        2.2.5 扣式电池的组装方法第45-46页
        2.2.6 全电池器件的组装方法第46-47页
    2.3 材料的表征方法第47-48页
        2.3.1 X射线衍射第47页
        2.3.2 拉曼光谱第47页
        2.3.3 扫描电镜第47页
        2.3.4 透射电子显微镜第47页
        2.3.5 原子力显微镜第47-48页
        2.3.6 表面电荷第48页
        2.3.7 小角X射线散射第48页
        2.3.8 紫外-可见光谱第48页
        2.3.9 接触角第48页
    2.4 材料的性能测试第48-51页
        2.4.1 粘度第48-49页
        2.4.2 机械性能第49页
        2.4.3 材料导电性能第49页
        2.4.4 电极性能第49-51页
第3章 3D打印高导电柔性纤维的制备及其电话学性能研究第51-71页
    3.1 引言第51-52页
    3.2 PVDF/CNT“墨水”的流变学性质研究第52-60页
        3.2.1 不同浓度的PVDF溶液的流变学性质第52-57页
        3.2.2 PVDF/CNT“墨水”的流变学性质分析第57-60页
    3.3 3D打印PVDF/CNT复合纤维第60-64页
        3.3.1 溶剂交换过程第60-61页
        3.3.2 3D打印过程第61-64页
    3.4 3D打印PVDF/CNT复合纤维的取向结构研究第64-67页
        3.4.1 形貌分析第64-66页
        3.4.2 取向结构分析第66-67页
    3.5 3D打印PVDF/CNT复合纤维的性能研究第67-70页
        3.5.1 力学性能分析第67-69页
        3.5.2 导电性能分析第69-70页
    3.6 本章小结第70-71页
第4章 3D打印PVDF基柔性锂离子电极及其电化学性能研究第71-118页
    4.1 引言第71-72页
    4.2 3D打印一维柔性电极第72-97页
        4.2.1 PVDF基纤维型电极“墨水”流变学性质研究第73-78页
        4.2.2 3D打印纤维状电极过程第78-80页
        4.2.3 3D打印纤维型电极的结构研究第80-88页
        4.2.4 3D打印纤维型电极的性能研究第88-97页
    4.3 3D打印二维柔性电极第97-116页
        4.3.1 PVDF基直接打印“墨水”流变学性质研究第98-101页
        4.3.2 3D打印织物结构电极过程第101-104页
        4.3.3 3D打印织物结构电极的结构研究第104-110页
        4.3.4 3D打印织物结构电极的电化学性能研究第110-116页
    4.4 本章小结第116-118页
第5章 3D打印GO基锂离子电池电极及其电化学性能研究第118-148页
    5.1 引言第118-119页
    5.2 3D打印三维微型锂离子电极第119-138页
        5.2.1 GO基“墨水”流变学性质研究第119-122页
        5.2.2 3D打印微型电极过程第122-124页
        5.2.3 3D打印微型电极的结构研究第124-133页
        5.2.4 3D打印微型电极的电化学性能研究第133-138页
    5.3 3D打印超厚低扭曲度电极第138-146页
        5.3.1 3D打印超厚电极过程第138-141页
        5.3.2 形貌分析第141-143页
        5.3.3 润湿性第143-144页
        5.3.4 电化学性能第144-146页
    5.4 本章小结第146-148页
结论第148-150页
参考文献第150-170页
攻读博士学位期间发表的论文及其它成果第170-173页
致谢第173-174页
个人简历第174页

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