摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
·研究背景 | 第11页 |
·单体安全问题 | 第11-12页 |
·锂离子电池单体安全措施 | 第12-13页 |
·成组安全问题 | 第13-14页 |
·成组安全技术进展 | 第14-21页 |
·锂离子电池管理技术 | 第14-16页 |
·冷却技术 | 第16-19页 |
·安全结构技术 | 第19-21页 |
·应急安全技术 | 第21页 |
·锂离子电池热失控传播研究进展 | 第21-22页 |
·课题提出与本论文研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验部分 | 第24-30页 |
·实验设备及材料 | 第24页 |
·热失控传播实验方法 | 第24-30页 |
·实验电池正极材料、容量大小选择 | 第24-25页 |
·实验电池模块设计 | 第25-27页 |
·实验平台搭建 | 第27-28页 |
·实验流程 | 第28-30页 |
第三章 热失控传播特性研究 | 第30-55页 |
·前言 | 第30页 |
·敞开体系和绝热封闭体系热失控传播研究 | 第30-39页 |
·敞开体系与绝热封闭体系对比研究实验方法 | 第30-31页 |
·敞开体系和绝热封闭体系对比研究实验结果 | 第31-36页 |
·敞开体系和绝热封闭体系对比分析 | 第36-38页 |
·敞开体系和绝热封闭体系对比研究结论 | 第38-39页 |
·单体间隔距离和容量因素对热失控传播影响研究 | 第39-53页 |
·单体间隔距离和容量因素热失控传播实验方法 | 第39页 |
·单体间隔距离和容量因素热失控传播实验结果 | 第39-46页 |
·单体间不同间隔距离热失控传播特性分析 | 第46-48页 |
·单体容量对热失控传播影响分析 | 第48-50页 |
·不同容量单体热失控不传播最大安全比能分析 | 第50-52页 |
·火焰和高温电芯物质对热失控传播影响分析 | 第52-53页 |
·单体间隔距离和容量因素热失控传播研究结论 | 第53页 |
·本章小结 | 第53-55页 |
第四章 热失控阻断研究 | 第55-88页 |
·前言 | 第55页 |
·本章内容研究思路 | 第55-56页 |
·绝热材料包覆热失控传播阻断方法研究 | 第56-61页 |
·绝热材料包覆热失控传播阻断实验方法 | 第56-57页 |
·绝热材料包覆热失控传播阻断实验结果 | 第57-60页 |
·绝热材料包覆下热失控传播分析 | 第60-61页 |
·绝热材料包覆热失控传播阻断研究结论 | 第61页 |
·单体间设置隔热板热失控传播阻断方法研究 | 第61-66页 |
·单体间设置隔热板热失控传播实验方法 | 第61-62页 |
·单体间设置隔热板热失控传播实验结果 | 第62-63页 |
·单体间设置隔热板实验分析 | 第63-66页 |
·单体间设置隔热板热失控传播阻断研究结论 | 第66页 |
·阀喷通道热失控传播阻断方法研究 | 第66-73页 |
·阀喷通道热失控传播阻断实验方法 | 第67-68页 |
·阀喷通道热失控传播阻断实验结果 | 第68-70页 |
·单体正极上方设置阀喷通道实验分析 | 第70-73页 |
·阀喷通道热失控传播阻断研究结论 | 第73页 |
·液氮喷淋热失控传播阻断方法研究 | 第73-86页 |
·单体燃烧液氮喷淋实验与分析 | 第74-77页 |
·A单体爆炸后立即对A或B喷淋液氮实验与分析 | 第77-83页 |
·A单体爆炸后B单体温度达 168℃时对B喷淋液氮实验与分析 | 第83-86页 |
·液氮喷淋热失控传播阻断研究结论 | 第86页 |
·小结 | 第86-88页 |
第五章 结论与展望 | 第88-90页 |
·结论 | 第88-89页 |
·问题与展望 | 第89-90页 |
致谢 | 第90-91页 |
参考文献 | 第91-96页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第96页 |