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锂基二次电池隔膜的制备与性能研究

致谢第5-6页
摘要第6-8页
ABSTRACT第8-9页
第1章 绪论第14-46页
    1.1 引言第14-15页
    1.2 锂离子电池简介第15-24页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第15-17页
        1.2.2 锂离子电池正极材料概述第17-21页
        1.2.3 锂离子电池负极材料概述第21-23页
        1.2.4 锂离子电池电解液概述第23-24页
    1.3 锂硫电池简介第24-31页
        1.3.1 锂硫电池的工作原理第25-28页
        1.3.2 硫基正极材料概述第28-29页
        1.3.3 金属锂负极概述第29-31页
        1.3.4 锂硫电池电解液概述第31页
    1.4 锂离子与锂硫电池隔膜研究进展第31-46页
        1.4.1 隔膜的基本要求与分类第31-33页
        1.4.2 聚烯烃隔膜存在的问题第33-34页
        1.4.3 锂离子电池隔膜研究进展第34-41页
        1.4.4 锂硫电池隔膜研究进展第41-45页
        1.4.5 隔膜的发展趋势第45-46页
第2章 课题的提出第46-52页
    2.1 课题的提出与意义第46-48页
    2.2 研究思路与拟解决的关键科学和技术问题第48-49页
    2.3 主要研究内容与方法第49-52页
第3章 单宁酸涂覆聚丙烃隔膜的制备与性能研究第52-72页
    3.1 引言第52-53页
    3.2 实验部分第53-57页
        3.2.1 实验材料与试剂第53页
        3.2.2 实验过程第53-54页
        3.2.3 隔膜表面化学组成分析第54页
        3.2.4 隔膜表面形貌和孔结构分析第54-55页
        3.2.5 隔膜浸润性和涂覆量测试第55页
        3.2.6 隔膜的电化学性能分析第55-56页
        3.2.7 电极制备与电池性能测试第56-57页
    3.3 结果与讨论第57-70页
        3.3.1 隔膜的表面化学组成第57-59页
        3.3.2 隔膜的表面形貌和孔结构第59-62页
        3.3.3 隔膜的浸润性和吸液率第62-64页
        3.3.4 隔膜的电化学性能第64-66页
        3.3.5 电池循环性能第66-70页
    3.4 本章小结第70-72页
第4章 水基陶瓷涂覆聚乙烯隔膜的制备与性能研究第72-88页
    4.1 引言第72-73页
    4.2 实验部分第73-74页
        4.2.1 实验材料与试剂第73页
        4.2.2 实验过程第73-74页
        4.2.3 表面形貌和化学组成分析第74页
        4.2.4 电解液浸润性和吸液率测试第74页
        4.2.5 隔膜的热稳定性测试第74页
        4.2.6 隔膜的电化学性能分析第74页
        4.2.7 电极制备与电池性能测试第74页
    4.3 结果与讨论第74-86页
        4.3.1 水基陶瓷涂覆隔膜的制备第74-76页
        4.3.2 隔膜的表面形貌和化学组成第76-78页
        4.3.3 隔膜的浸润性和吸液率第78-79页
        4.3.4 隔膜的热稳定性第79-80页
        4.3.5 隔膜的电化学性能第80-82页
        4.3.6 电池高温循环性能第82-85页
        4.3.7 陶瓷涂层的稳定性第85-86页
    4.4 本章小结第86-88页
第5章 聚酰胺酰亚胺涂覆聚乙烯隔膜的制备与性能研究第88-104页
    5.1 前言第88-89页
    5.2 实验部分第89-91页
        5.2.1 实验材料与试剂第89页
        5.2.2 实验过程第89-90页
        5.2.3 表面形貌和化学组成测试第90页
        5.2.4 隔膜的孔隙率与拉伸强度测试第90页
        5.2.5 隔膜的热性能测试第90页
        5.2.6 隔膜的电化学性能分析第90-91页
        5.2.7 电极制备与电池性能测试第91页
    5.3 结果与讨论第91-102页
        5.3.1 聚酰胺酰亚胺涂覆隔膜的制备第91-93页
        5.3.2 隔膜的表面化学性能第93-95页
        5.3.3 隔膜的粘结强度与抗拉强度第95-96页
        5.3.4 隔膜的热稳定性第96-98页
        5.3.5 隔膜的电化学性能第98-99页
        5.3.6 电池高温循环性能第99-102页
    5.4 本章小结第102-104页
第6章 隔膜浸润性对锂离子传输行为影响的电化学研究第104-122页
    6.1 前言第104-105页
    6.2 实验部分第105-107页
        6.2.1 实验材料与试剂第105页
        6.2.2 实验过程第105-106页
        6.2.3 表面形貌和化学组成分析第106页
        6.2.4 隔膜浸润性和孔隙率测试第106页
        6.2.5 隔膜的电化学稳定性测试第106页
        6.2.6 Li~+在隔膜内部的传输行为分析第106页
        6.2.7 Li~+在界面处的传输行为分析第106-107页
        6.2.8 电池性能测试第107页
    6.3 结果与讨论第107-121页
        6.3.1 隔膜的形貌与化学组成第107-109页
        6.3.2 隔膜的电解液浸润性第109-111页
        6.3.3 隔膜的电解液吸液第111-112页
        6.3.4 隔膜的电化学稳定性第112页
        6.3.5 浸润性对Li~+在隔膜内部传输的影响第112-114页
        6.3.6 浸润性对Li~+在界面处传输的影响第114-119页
        6.3.7 电池性能第119-121页
    6.4 本章小结第121-122页
第7章 隔膜/电极一体化柔性硫基正极的制备与性能研究第122-138页
    7.1 前言第122-123页
    7.2 实验部分第123-125页
        7.2.1 实验材料与试剂第123-124页
        7.2.2 实验过程第124页
        7.2.3 表面形貌与化学组成分析第124页
        7.2.4 电解液浸润性分析第124页
        7.2.5 拉伸强度和柔性测试第124-125页
        7.2.6 电化学性能测试第125页
    7.3 结果与讨论第125-136页
        7.3.1 一体化隔膜/电极的制备第125-127页
        7.3.2 隔膜的形貌和化学组成第127-128页
        7.3.3 电极的形貌和化学组成第128-129页
        7.3.4 电极的粘结强度和柔性第129-130页
        7.3.5 电极的电化学稳定性第130-131页
        7.3.6 电池的循环性能第131-133页
        7.3.7 一体化电极性能机理分析第133-136页
    7.4 本章小结第136-138页
第8章 主要结论与创新点第138-140页
    8.1 主要结论第138-139页
    8.2 创新点第139-140页
参考文献第140-164页
作者简介及博士期间的科研成果第164-165页

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