摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
1 前言 | 第10-25页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 电池的概述 | 第10-11页 |
1.3 碱性电池隔膜的概述 | 第11-19页 |
1.3.1 电池隔膜纸的应用 | 第11-13页 |
1.3.2 碱性电池隔膜纸的作用 | 第13-14页 |
1.3.3 碱性电池隔膜的性能要求 | 第14页 |
1.3.4 碱性电池隔膜纸的性能指标 | 第14-17页 |
1.3.5 电池隔膜的原料 | 第17-19页 |
1.4 国内外碱性电池隔膜研究现状 | 第19-20页 |
1.4.1 国外研究 | 第19-20页 |
1.4.2 国内研究 | 第20页 |
1.5 无纺布隔膜纸的生产工艺 | 第20-22页 |
1.5.1 熔喷法隔膜 | 第20-21页 |
1.5.2 静电纺丝隔膜 | 第21页 |
1.5.3 无机颗粒复合隔膜 | 第21-22页 |
1.5.4 干法无纺布隔膜 | 第22页 |
1.5.5 湿法无纺布隔膜 | 第22页 |
1.6 隔膜纸的亲水化处理 | 第22-24页 |
1.6.1 磺化处理 | 第22-23页 |
1.6.2 接枝改性 | 第23页 |
1.6.3 电晕处理法 | 第23页 |
1.6.4 表面活性剂处理 | 第23-24页 |
1.7 论文研究的内容、目的和意义 | 第24-25页 |
1.7.1 研究内容 | 第24页 |
1.7.2 研究的目的与意义 | 第24-25页 |
2 材料与方法 | 第25-30页 |
2.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.1 实验原料 | 第25页 |
2.1.2 实验药品 | 第25页 |
2.1.3 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 实验流程 | 第26-27页 |
2.3 实验方法 | 第27-30页 |
2.3.1 纤维形态的测定 | 第27页 |
2.3.2 沉降体积的测定 | 第27页 |
2.3.3 热压温度范围的确定 | 第27页 |
2.3.4 物理性能的测定 | 第27页 |
2.3.5 隔膜纸耐碱性能的检测 | 第27页 |
2.3.6 孔径及透气度的测定 | 第27-28页 |
2.3.8 孔隙率的测定 | 第28页 |
2.3.9 隔膜纸磺化处理 | 第28页 |
2.3.10 扫描电子显微镜(SEM)分析 | 第28-29页 |
2.3.11 热重(TGA)分析 | 第29页 |
2.3.12 傅里叶变换红外光谱(FT-IR)分析 | 第29-30页 |
3 结果与讨论 | 第30-56页 |
3.1 纤维形态 | 第30页 |
3.2 ES纤维加入量对隔膜纸成型及性能的影响 | 第30-33页 |
3.2.1 ES纤维加入量对纸页成型的影响 | 第30-31页 |
3.2.2 ES纤维加入对隔膜纸性能的影响 | 第31-32页 |
3.2.3 ES纤维加入对隔膜纸热稳定性的影响 | 第32-33页 |
3.3 热压条件对隔膜纸性能的影响 | 第33-43页 |
3.3.1 热压压力对隔膜纸性能的影响 | 第33-38页 |
3.3.2 温度对隔膜纸加固的影响 | 第38-39页 |
3.3.3 热压温度对隔膜纸性能的影响 | 第39-43页 |
3.4 疏解转数对纤维沉降体积和隔膜纸抗张指数的影响 | 第43-44页 |
3.5 化学助剂对隔膜纸性能的影响 | 第44-46页 |
3.6 纤维配比对隔膜纸性能的影响 | 第46-48页 |
3.7 粘结剂加入量对隔膜纸性能的影响 | 第48-49页 |
3.7.1 粘结剂对隔膜纸影响的SEM考察 | 第49页 |
3.8 隔膜纸的磺化改性分析 | 第49-54页 |
3.8.1 磺化时间对电池隔膜纸吸碱率的影响 | 第50页 |
3.8.2 磺化时间对隔膜纸吸碱速度的影响 | 第50-51页 |
3.8.3 磺化时间对隔膜纸抗张指数的影响 | 第51-52页 |
3.8.4 磺化时间对隔膜纸耐碱性的影响 | 第52-53页 |
3.8.5 傅里叶变换红外吸收光谱分析 | 第53-54页 |
3.8.6 SEM分析 | 第54页 |
3.9 最佳工艺条件下的隔膜纸性能研究 | 第54-56页 |
4 结论 | 第56-58页 |
4.1 本文的主要结论 | 第56-57页 |
4.2 本论文的创新点 | 第57-58页 |
5 展望 | 第58-59页 |
6 参考文献 | 第59-66页 |
7 发表论文情况 | 第66-67页 |
8 致谢 | 第67页 |