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 |