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碱性二次电池隔膜等离子体改性研究

第1章 引言第1-18页
 1.1 研究目的第11-13页
 1.2 国内外研究现状第13-14页
 1.3 本课题的提出第14-18页
第2章 实验原理与方法第18-25页
 2.1 实验原理第18-20页
 2.2 实验装置第20-21页
 2.3 测试方法第21-25页
  2.3.1 隔膜接枝率的测定第21页
  2.3.2 隔膜吸碱速率的测定第21页
  2.3.3 隔膜吸碱量的测定第21-22页
  2.3.4 隔膜面电阻的测定第22-23页
  2.3.5 隔膜抗张强度的测定第23页
  2.3.6 XPS光电子能谱分析第23-24页
  2.3.7 红外光谱分析第24页
  2.3.8 微观形态扫描电镜分析第24-25页
第3章 等离子体表面活化法第25-43页
 3.1 引言第25-27页
 3.2 实验部分第27-28页
  3.2.1 实验材料与设备第27-28页
  3.2.2 实验方法第28页
 3.3 实验结果与分析第28-42页
  3.3.1 实验条件对隔膜吸碱性能的影响第28-31页
  3.3.2 实验条件对隔膜面电阻的影响第31-33页
  3.3.3 实验条件对隔膜抗张强度的影响第33-35页
  3.3.4 红外光谱分析第35-36页
  3.3.5 XPS光电子能谱分析第36-39页
  3.3.6 SEM微观结构分析第39-40页
  3.3.7 等离子体表面活化法的时效性第40-42页
 3.4 结论第42-43页
第4章 等离子体引发溶液接枝聚合法第43-58页
 4.1 引言第43-44页
 4.2 实验部分第44-45页
  4.2.1 实验材料与设备第44页
  4.2.2 实验方法第44-45页
 4.3 实验结果与分析第45-57页
  4.3.1 实验条件对隔膜接枝率影响第45-49页
  4.3.2 隔膜接枝率对吸碱性能的影响第49-51页
  4.3.3 隔膜接枝率对面电阻的影响第51-52页
  4.3.4 隔膜接枝率对抗张强度的影响第52-53页
  4.3.5 红外光谱分析第53页
  4.3.6 XPS光电子能谱分析第53-55页
  4.3.7 SEM微观结构分析第55-56页
  4.3.8 等离子体引发溶液接枝聚合法的时效性第56-57页
 4.4 结论第57-58页
第5章 等离子体原位接枝聚合法第58-71页
 5.1 引言第58-59页
 5.2 实验部分第59-61页
  5.2.1 实验材料与设备第59-60页
  5.2.2 实验方法第60-61页
 5.3 实验结果与分析第61-70页
  5.3.1 实验条件对隔膜增重率影响第61-62页
  5.3.2 隔膜增重率对吸碱性能的影响第62-63页
  5.3.3 隔膜增重率对面电阻的影响第63-65页
  5.3.4 隔膜增重率对抗张强度的影响第65页
  5.3.5 红外光谱分析第65-66页
  5.3.6 XPS光电子能谱分析第66-68页
  5.3.7 SEM微观结构分析第68-69页
  5.3.8 等离子体原位接枝聚合法的时效性第69-70页
 5.4 结论第70-71页
第6章 结论第71-74页
参考文献第74-77页
在读期间发表论文目录第77-78页
附录 电池性能测试报告第78-80页
致谢第80页

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