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聚合物多孔膜的超声雾化喷涂技术

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 聚合物多孔膜的研究背景第10-11页
    1.2 聚合物多孔膜的制备方法第11-16页
        1.2.1 热致相分离法第12-14页
        1.2.2 浸没沉淀相转换法第14-15页
        1.2.3 溶剂蒸发法第15-16页
    1.3 聚合物多孔膜的应用第16页
    1.4 本文的主要研究内容第16-17页
    1.5 本文的特色与创新点第17-18页
第二章 超声雾化喷涂制备醋酸纤维素多孔膜第18-39页
    2.1 超声雾化喷涂技术的研究背景第18-21页
    2.2 实验原理第21-22页
    2.3 实验设备和原料第22-25页
    2.4 样品制备第25-26页
    2.5 样品表征第26-30页
        2.5.1 形貌表征第26-27页
        2.5.2 孔隙率和吸液率表征第27-28页
        2.5.3 热稳定性表征第28页
        2.5.4 电化学性能表征第28-30页
    2.6 结果与讨论第30-38页
    2.7 本章小结第38-39页
第三章 超声雾化喷涂工艺模型的建立第39-55页
    3.1 引言第39-42页
    3.2 实验部分第42-43页
    3.3 工艺参数—雾化液滴的影响关系第43-50页
        3.3.1 超声频率的影响第44页
        3.3.2 超声功率的影响第44-47页
        3.3.3 进液流速的影响第47-50页
    3.4 溶液物性参数—雾化液滴影响关系第50-53页
        3.4.1 溶液粘度的影响第50-51页
        3.4.2 溶液表面张力的影响第51-52页
        3.4.3 溶液密度的影响第52-53页
    3.5 雾化液滴粒径预测公式的建立第53-54页
    3.6 本章小结第54-55页
第四章 超声雾化喷涂制备PVDF-HFP基凝胶电解质第55-60页
    4.1 引言第55页
    4.2 PVDF-HFP基多孔膜及PVDF-HFP基凝胶电解质的制备第55-56页
    4.3 PVDF—HFP基凝胶电解质的表征第56-59页
        4.3.1 形貌表征第56-58页
        4.3.2 阻抗测试第58-59页
        4.3.3 循环伏安测试第59页
    4.4 小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-61页
    5.1 结论第60页
    5.2 展望第60-61页
致谢第61-62页
参考文献第62-68页
攻读硕士学位期间取得的成果第68-69页

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