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高容量锂离子电池负极集流体泡沫铜压缩及疲劳行为研究

摘要第5-7页
ABSTRACT第7-8页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 锂离子电池简史第11-13页
    1.2 锂离子电池的工作原理第13-14页
    1.3 锂离子电池电极材料第14-15页
        1.3.1 正极材料第14页
        1.3.2 负极材料第14-15页
    1.4 锂离子电池负极集流体研究进展第15-17页
        1.4.1 工业铜集流体第15-17页
        1.4.2 特殊结构的铜集流体第17页
    1.5 泡沫材料单轴压缩及疲劳行为研究概述第17-23页
        1.5.1 单轴压缩特性研究第18-20页
        1.5.2 疲劳行为研究第20-23页
    1.6 本文主要研究目标及内容第23-25页
        1.6.1 研究目标第23页
        1.6.2 研究内容第23-25页
第二章 研究方法第25-35页
    2.1 试验材料第25-26页
    2.2 试验仪器与设备第26-27页
    2.3 试验概况第27-32页
        2.3.1 试验技术方案第27-29页
        2.3.2 压缩力学性能测试第29-31页
        2.3.3 疲劳行为试验第31-32页
    2.4 微观组织观察及有限元模拟第32-35页
        2.4.1 微观组织观察第32-33页
        2.4.2 有限元模拟第33-35页
第三章 高孔隙率开孔泡沫铜的压缩及吸能性能研究第35-49页
    3.1 高孔隙率开孔泡沫铜的常温压缩性能第35-43页
        3.1.1 应力-应变曲线分析第35-37页
        3.1.2 应变率对压缩性能的影响第37-39页
        3.1.3 孔隙率和孔径对压缩性能的影响第39-41页
        3.1.4 变形失效机制分析第41-43页
    3.2 应变率及孔结构特征参数对能量吸收性能的影响第43-45页
    3.3 开孔泡沫铜压缩变形机制和能量吸收性能模拟研究第45-48页
        3.3.1 开孔泡沫铜压缩变形机制模拟第45-46页
        3.3.2 泡沫铜能量吸收机理模拟第46-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 高孔隙率开孔泡沫铜的疲劳行为研究第49-59页
    4.1 开孔泡沫铜疲劳寿命曲线拟合第49-51页
    4.2 循环载荷频率对疲劳行为的影响第51-53页
    4.3 孔洞结构特征参数对疲劳行为的影响第53-58页
        4.3.1 孔隙率对疲劳性能的影响第53-56页
        4.3.2 孔径对疲劳性能的影响第56-58页
    4.4 本章小结第58-59页
结论与展望第59-61页
参考文献第61-66页
致谢第66-67页
附录(攻读学位期间取得的学术成果)第67页

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