摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第10-22页 |
1.1 锂离子电池及隔膜简介 | 第10-12页 |
1.1.1 锂离子电池 | 第10-11页 |
1.1.2 锂离子电池隔膜 | 第11-12页 |
1.2 凝胶聚合物电解质 | 第12-13页 |
1.2.1 凝胶聚合物电解质简介 | 第12页 |
1.2.2 GPE基体使用的聚合物 | 第12-13页 |
1.3 PMMA系聚合物电解质研究进展 | 第13-19页 |
1.3.1 与其它聚合物结合 | 第13-15页 |
1.3.2 与纳米颗粒结合 | 第15-16页 |
1.3.3 改性聚烯烃隔膜 | 第16页 |
1.3.4 增强型多层复合隔膜 | 第16-19页 |
1.4 多层静电纺隔膜的研究现状 | 第19-20页 |
1.4.1 叠加型多层复合纤维膜 | 第19页 |
1.4.2 交叉与取向复合纤维膜 | 第19-20页 |
1.4.3 含有无机纳米组分的多层复合纤维膜 | 第20页 |
1.5 本文的研究意义及内容 | 第20-22页 |
1.5.1 研究意义 | 第20-21页 |
1.5.2 研究内容 | 第21-22页 |
第二章 实验部分 | 第22-28页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第22-23页 |
2.1.1 实验材料 | 第22页 |
2.1.2 实验仪器 | 第22-23页 |
2.2 隔膜的制备 | 第23-24页 |
2.2.1 直接添加法SiO_2/PVDF/PMMA静电纺丝隔膜的制备 | 第23-24页 |
2.2.2 SiO_2-PVDF/PMMA/SiO_2-PVDF三层复合静电纺丝隔膜的制备 | 第24页 |
2.2.3 PVDF/SiO_2-PMMA/PVDF三层复合静电纺丝隔膜的制备 | 第24页 |
2.3 隔膜的性能测试 | 第24-28页 |
2.3.1 隔膜的表面形貌 | 第24-25页 |
2.3.2 孔隙率 | 第25页 |
2.3.3 透气性 | 第25页 |
2.3.4 吸液率 | 第25页 |
2.3.5 耐热收缩率 | 第25-26页 |
2.3.6 力学性能 | 第26页 |
2.3.7 离子电导率 | 第26页 |
2.3.8 电化学稳定性 | 第26页 |
2.3.9 界面稳定性 | 第26-27页 |
2.3.10 电池循环性能 | 第27-28页 |
第三章 直接添加法SiO_2/PVDF/PMMA混纺静电纺膜的性能研究 | 第28-40页 |
3.1 SiO_2添加量对隔膜表面形貌的影响 | 第28-30页 |
3.2 对隔膜耐热收缩性能的影响 | 第30-31页 |
3.3 对隔膜力学性能的影响 | 第31-33页 |
3.4 对隔膜电化学性能的影响 | 第33-37页 |
3.5 对电池性能的影响 | 第37-38页 |
3.6 本章小结 | 第38-40页 |
第四章 多层复合SiO_2/PVDF/PMMA静电纺膜的性能研究 | 第40-56页 |
4.1 SiO_2-PVDF/PMMA/SiO_2-PVDF三层复合静电纺隔膜的表征与性能分析 | 第40-48页 |
4.1.1 FS-n膜的表面形貌分析 | 第40-42页 |
4.1.2 FS-n膜的耐热性能分析 | 第42-43页 |
4.1.3 FS-n膜的力学性能分析 | 第43-45页 |
4.1.4 FS-n膜的电化学性能分析 | 第45-47页 |
4.1.5 FS-n膜所组装电池性能分析 | 第47-48页 |
4.2 PVDF/SiO_2-PMMA/PVDF三层复合静电纺隔膜的表征与性能分析 | 第48-54页 |
4.2.1 MS-n膜的表面相貌分析 | 第48-49页 |
4.2.2 MS-n膜耐热性能分析 | 第49-50页 |
4.2.3 MS-n膜力学性能分析 | 第50-51页 |
4.2.4 MS-n膜的电化学性能分析 | 第51-53页 |
4.2.5 MS-n膜所组装电池性能分析 | 第53-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-56页 |
第五章 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
发表论文和参加科研情况 | 第66-68页 |
致谢 | 第68页 |