首页--工业技术论文--化学工业论文--高分子化合物工业(高聚物工业)论文--高分子化合物产品论文

熔体拉伸聚乙烯/聚丙烯双层微孔膜的制备研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第14-24页
    1.1 锂电池隔膜的作用第14页
    1.2 隔膜对锂电池性能的影响因素第14-17页
    1.3 锂电池隔膜发展前景第17-18页
    1.4 锂电池隔膜国内外市场情况第18-19页
    1.5 动力用锂电池隔膜的要求及存在的问题第19-20页
    1.6 熔体拉伸法(干法)制备锂电池隔膜的影响因素第20-22页
        1.6.1 退火热处理的作用第21页
        1.6.2 拉伸-定型工艺第21-22页
        1.6.3 热定型第22页
    1.7 本论文的研究内容、创新点和目的、意义第22-24页
        1.7.1 本论文的研究内容第22-23页
        1.7.2 本论文的研究目的和意义第23-24页
第二章 热处理时间对PP/PE双层流延膜及微孔膜性能的影响第24-37页
    2.1 引言第24页
    2.2 实验部分第24-27页
        2.2.1 实验原料第24-25页
        2.2.2 实验仪器和设备第25-26页
        2.2.3 实验样品的制备第26-27页
    2.3 PP/PE两层流延膜的表征第27-29页
        2.3.1 应力应变和回弹率测试第27页
        2.3.2 流延膜取向表征第27-28页
        2.3.3 表面形貌表征第28页
        2.3.4 透气性和孔隙率表征第28页
        2.3.5 微孔膜收缩率的表征第28-29页
    2.4 实验结果与讨论第29-36页
    2.5 本章小结第36-37页
第三章 冷拉工艺对PP/PE双层微孔膜性能的影响第37-54页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验部分第37-39页
        3.2.1 实验原料第37-38页
        3.2.2 实验仪器和设备第38页
        3.2.3 实验样品的制备第38-39页
    3.3 PP/PE两层流延膜的表征第39-40页
        3.3.1 表面形貌表征第39页
        3.3.2 透气性和孔隙率表征第39-40页
        3.3.3 微孔膜热收缩率的表征第40页
        3.3.4 穿刺强度的表征第40页
    3.4 实验结果与讨论第40-53页
        3.4.1 不同冷拉速率对PP/PE两层微孔膜性能的影响第40-45页
        3.4.2 不同冷拉倍率对PP/PE两层微孔膜性能的影响第45-49页
        3.4.3 冷拉速度和冷拉倍率对PP/PE两层微孔膜性能的综合影响第49-53页
    3.5 本章小结第53-54页
第四章 热拉工艺对PP/PE双层微孔膜性能的影响第54-63页
    4.1 引言第54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 实验原料第54页
        4.2.2 实验仪器第54页
        4.2.3 实验样品的制备第54-55页
    4.3 PP/PE两层流延膜的表征第55页
        4.3.1 表面形貌表征第55页
        4.3.2 透气性和孔隙率表征第55页
        4.3.3 微孔膜收缩率的表征第55页
        4.3.4 穿刺强度的表征第55页
    4.4 实验结果与讨论第55-62页
        4.4.1 热拉伸温度对PP/PE双层微孔膜性能的影响第55-58页
        4.4.2 热拉伸倍率对PP/PE双层微孔膜性能的影响第58-62页
    4.5 本章小结第62-63页
结论第63-65页
参考文献第65-70页
致谢第70页

论文共70页,点击 下载论文
上一篇:迷宫式滴灌带回收料老化程度判定方法及配方优化
下一篇:兼并重组背景下西南水泥有限公司人力资源管理优化对策