摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-29页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 锂电池概述 | 第11-16页 |
1.2.1 锂电池的发展历程 | 第11页 |
1.2.2 锂电池的组成及工作原理 | 第11-15页 |
1.2.3 锂电池的分类及特点 | 第15-16页 |
1.3 锂电池隔膜 | 第16-24页 |
1.3.1 锂电池的性能要求 | 第16-18页 |
1.3.2 锂电池的分类 | 第18-21页 |
1.3.3 锂电池的制备方法 | 第21-23页 |
1.3.4 锂电池的改性技术 | 第23-24页 |
1.4 纤维素概述 | 第24-27页 |
1.4.1 纤维素的物化性质 | 第25页 |
1.4.2 纤维素基材料在锂电池隔膜中的应用 | 第25-27页 |
1.5 论文的研究目的和主要研究内容 | 第27-29页 |
1.5.1 本论文的研究目的及意义 | 第27-28页 |
1.5.2 本论文的主要研究内容及创新之处 | 第28页 |
1.5.3 课题来源 | 第28-29页 |
第2章 氢氧化钠/尿素体系中纤维素膜的初步制备 | 第29-43页 |
2.1 引言 | 第29-30页 |
2.2 实验原料与实验仪器 | 第30-31页 |
2.2.1 实验原料 | 第30页 |
2.2.2 实验仪器 | 第30-31页 |
2.3 实验方法 | 第31-33页 |
2.3.1 纤维素膜的制备 | 第31页 |
2.3.2 纤维素膜的性能测试 | 第31-33页 |
2.3.3 纤维素膜的表征 | 第33页 |
2.4 结果与讨论 | 第33-41页 |
2.4.1 纤维素浓度对纤维素膜结构与性能的影响 | 第33-37页 |
2.4.2 添加剂PVP K30浓度对纤维素膜结构与性能的影响 | 第37-40页 |
2.4.3 纤维素膜的形貌结构 | 第40-41页 |
2.4.4 纤维素膜的XRD分析 | 第41页 |
2.5 本章小结 | 第41-43页 |
第3章 苯丙乳液/纤维素共混制备锂电池隔膜的研究 | 第43-57页 |
3.1 引言 | 第43-44页 |
3.2 实验原料与实验仪器 | 第44-45页 |
3.2.1 实验原料 | 第44页 |
3.2.2 实验仪器 | 第44-45页 |
3.3 实验方法 | 第45-46页 |
3.3.1 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的制备 | 第45-46页 |
3.3.2 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的性能测试 | 第46页 |
3.3.3 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的制备 | 第46页 |
3.4 结果与讨论 | 第46-56页 |
3.4.1 苯丙乳液浓度对隔膜结构与性能的影响 | 第46-50页 |
3.4.2 添加剂PVP K30浓度对隔膜结构与性能的影响 | 第50-52页 |
3.4.3 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的形貌结构 | 第52-54页 |
3.4.4 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的FT-IR分析 | 第54页 |
3.4.5 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的DSC分析 | 第54-55页 |
3.4.6 苯丙乳液/纤维素隔膜材料的TG分析 | 第55-56页 |
3.5 本章小结 | 第56-57页 |
第4章 PVA浸渍改性纤维素/苯丙乳液锂电池隔膜的研究 | 第57-67页 |
4.1 引言 | 第57页 |
4.2 实验原料与实验仪器 | 第57-58页 |
4.2.1 实验原料 | 第57-58页 |
4.2.2 实验仪器 | 第58页 |
4.3 实验方法 | 第58-60页 |
4.3.1 PVA改性隔膜的流程 | 第58-59页 |
4.3.2 隔膜微观形貌的表征与性能测试 | 第59-60页 |
4.4 结果与讨论 | 第60-66页 |
4.4.1 PVA含量对隔膜吸液率和保液率的影响 | 第60-61页 |
4.4.2 PVA含量对隔膜抗张强度的影响 | 第61-62页 |
4.4.3 PVA含量对隔膜热收缩强度的影响 | 第62页 |
4.4.4 隔膜的形貌结构 | 第62-64页 |
4.4.5 隔膜的ATR-FTIR分析 | 第64-65页 |
4.4.6 隔膜的热分析 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第5章 全文总结与展望 | 第67-69页 |
5.1 主要结论 | 第67-68页 |
5.2 展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-76页 |
在读期间发表的学术论文及研究成果 | 第76-77页 |
致谢 | 第77页 |