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动力锂离子电池热分析研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-18页
    1.1 锂离子电池热分析研究的背景与意义第10页
    1.2 锂离子电池分类第10-12页
    1.3 动力锂离子电池热分析研究现状第12-15页
        1.3.1 国外研究现状第12-13页
        1.3.2 国内研究现状第13-15页
    1.4 课题研究工作第15-18页
        1.4.1 研究内容第15-16页
        1.4.2 研究特色第16-18页
第二章 电极单元电场计算第18-32页
    2.1 锂离子电池与电极单元第18页
    2.2 单层电极单元电场计算第18-25页
        2.2.1 电极单元电场模型的建立第18-20页
        2.2.2 开路电压实验与电导率计算第20-25页
    2.3 电场计算结果分析第25-29页
        2.3.1 电势分布第26-27页
        2.3.2 电流密度分布第27-29页
    2.4 本章小结第29-32页
第三章 锂离子电池热模型的建立与验证第32-48页
    3.1 软包电池产热模型的建立第32-33页
    3.2 参数测量实验与计算第33-43页
        3.2.1 不同温度下电池容量测量实验第33-34页
        3.2.2 比热容测量实验第34-36页
        3.2.3 不同温度下电池内阻测量实验第36-39页
        3.2.4 不同放电电流下电池表面温度测量实验第39-41页
        3.2.5 导热系数的计算第41页
        3.2.6 密度的计算第41-42页
        3.2.7 产热速率的计算第42-43页
    3.3 热模型的实现与验证第43-46页
        3.3.1 模型的实现第43-44页
        3.3.2 模型的验证第44-46页
    3.4 本章小结第46-48页
第四章 电池组模块产热与散热分析第48-58页
    4.1 电池组单体模块的组成第48-49页
    4.2 模块热特性参数的确定第49页
    4.3 单体模块散热性研究第49-52页
        4.3.1 不同材料外壳对模块散热性能的影响第49-50页
        4.3.2 外壳厚度对模块散热性能的影响第50-51页
        4.3.3 外壳散热面对模块散热性能的影响第51-52页
    4.4 模块后盖对电池组通风散热的影响第52-57页
        4.4.1 并行差异第53-55页
        4.4.2 串行差异第55-57页
    4.5 本章小结第57-58页
第五章 电池箱通风散热方案的选择与优化第58-72页
    5.1 电池箱散热方案初步设计第58-60页
    5.2 电池箱散热方案数值模拟第60-62页
        5.2.1 几何模型的建立与网格划分第60-61页
        5.2.2 参数设定第61-62页
    5.3 电池箱散热方案模拟结果分析第62-64页
    5.4 电池箱散热方案的选择与优化第64-70页
        5.4.1 电池组散热方案的选择第65-67页
        5.4.2 电池组散热方案的优化第67-70页
    5.5 本章小结第70-72页
第六章 总结与展望第72-74页
    6.1 全文总结第72-73页
    6.2 研究展望第73-74页
致谢第74-76页
参考文献第76-80页
在学期间发表的论著及取得的科研成果第80页

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