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电动汽车用锂电池三维热物理模型及其应用研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
第1章 引言第8-20页
    1.1 选题背景与意义第8-10页
        1.1.1 课题背景第8-10页
        1.1.2 课题意义第10页
    1.2 不同正极材料锂电池理论对比第10-12页
    1.3 锂电池热失控机理研究第12-15页
    1.4 锂电池试验技术第15-18页
        1.4.1 恒流试验第17-18页
        1.4.2 混合动力脉冲功率特性试验第18页
        1.4.3 电池安全试验第18页
    1.5 本文研究内容第18-20页
第2章 锂电池性能及安全试验第20-35页
    2.1 研究对象第20页
    2.2 电池性能试验第20-24页
        2.2.1 试验设备与条件第20-21页
        2.2.2 基础性能试验第21-24页
    2.3 炉箱试验第24-27页
        2.3.1 试验设备及条件第24-25页
        2.3.2 试验数据及结果分析第25-27页
    2.4 短路试验第27-29页
        2.4.1 试验设备及条件第27页
        2.4.2 试验数据及结果分析第27-29页
    2.5 针刺试验第29-32页
        2.5.1 试验设备及条件第29-30页
        2.5.2 试验数据及结果分析第30-32页
    2.6 过充电试验第32-34页
        2.6.1 试验设备及条件第32页
        2.6.2 试验数据及结果分析第32-34页
    2.7 本章小结第34-35页
第3章 锂电池三维热物理模型第35-42页
    3.1 锂电池物理模型建立第35-37页
    3.2 锂电池热模型建立第37-39页
        3.2.1 锂电池生热速率模型第38页
        3.2.2 锂电池热失控模型第38-39页
    3.3 锂电池网格模型建立第39-40页
    3.4 本章小结第40-42页
第4章 锂电池模型仿真及其应用第42-58页
    4.1 炉箱试验的电池模型仿真第42-47页
        4.1.1 电池一般充放电的模型仿真第42-43页
        4.1.2 炉箱试验的电池模型仿真第43-47页
    4.2 短路试验的电池模型仿真第47-51页
    4.3 针刺试验的电池模型仿真第51-57页
    4.4 本章小结第57-58页
第5章 电池试验及模型仿真结果的应用第58-66页
    5.1 对锂电池副反应触发温度的判断第58-61页
    5.2 模型仿真对电池极耳位置的应用第61-63页
    5.3 模型仿真对正电池正极材料的选择建第63-64页
    5.4 本章小结第64-66页
第6章 结论第66-67页
参考文献第67-69页
致谢第69-71页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第71页

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