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动力锂离子电池一致性制造工艺研究

摘要第4-5页
abstract第5-6页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池第12-21页
        1.2.1 锂离子电池发展概况第12-13页
        1.2.2 锂离子电池的特点第13-14页
        1.2.3 锂离子电池的工作原理第14-16页
        1.2.4 锂离子电池的主要原材料第16-20页
        1.2.5 锂离子电池的分类第20-21页
    1.3 锂离子电池一致性概述第21-22页
        1.3.1 锂离子电池一致性第21页
        1.3.2 电池不一致性的危害第21-22页
        1.3.3 锂离子电池一致性研究现状第22页
    1.4 本课题的提出第22-23页
    1.5 主要研究内容第23-24页
    1.6 本章小结第24-25页
第二章 动力锂离子电池一致性制造工艺分析第25-41页
    2.1 锂离子电池制造工艺过程第25-26页
    2.2 锂离子电池制片工艺及其一致性分析第26-32页
        2.2.1 原材料预处理第26-27页
        2.2.2 配料搅拌第27-28页
        2.2.3 涂布第28-30页
        2.2.4 辊压第30-31页
        2.2.5 极片成型第31-32页
    2.3 锂离子电池装配工艺及其一致性分析第32-38页
        2.3.1 极耳焊接第32-33页
        2.3.2 叠片第33页
        2.3.3 铝塑膜成型第33-34页
        2.3.4 顶侧封第34-35页
        2.3.5 真空干燥第35-36页
        2.3.6 注液第36-37页
        2.3.7 化成第37页
        2.3.8 抽真空封口第37-38页
    2.4 锂离子电池检测分选工艺及其一致性分析第38-39页
        2.4.1 老化第38-39页
        2.4.2 分选第39页
    2.5 本章小结第39-41页
第三章 动力锂离子电池一致性影响因素权重确定第41-57页
    3.1 锂离子电池一致性影响因素权重分析第41-42页
    3.2 基于灰色关联理论的专家权重确定第42-46页
        3.2.1 灰色关联理论第42-45页
        3.2.2 灰色关联度权重计算第45-46页
    3.3 基于层次分析法的影响因素指标权重确定第46-48页
        3.3.1 层次分析法第46页
        3.3.2 层次分析法计算因素指标权重第46-48页
    3.4 锂离子电池一致性影响因素综合权重的确定第48-49页
    3.5 锂离子电池一致性影响因素综合权重计算第49-55页
        3.5.1 电池一致性影响因素专家评分系统第49-50页
        3.5.2 电池一致性影响因素评定专家权重计算第50-51页
        3.5.3 电池一致性影响因素指标权重计算第51-54页
        3.5.4 电池一致性影响因素综合权重计算第54-55页
    3.6 本章小结第55-57页
第四章 极片轧机对电池一致性影响研究第57-73页
    4.1 极片轧机对极片一致性影响因素分析第57页
    4.2 极片轧机的工作原理第57-59页
        4.2.1 轧机的基本结构第57-58页
        4.2.2 极片轧制原理第58-59页
    4.3 轧辊力学模型构建第59-62页
        4.3.1 轧辊的结构参数分析第59-60页
        4.3.2 轧辊整体受力分析第60页
        4.3.3 轧辊刚度变形计算第60-62页
    4.4 轧辊的有限元分析第62-63页
        4.4.1 建立轧辊有限元模型第62页
        4.4.2 划分轧辊有限元网格第62-63页
        4.4.3 确定轧辊边界条件第63页
    4.5 极片一致性能的主要影响因素研究第63-70页
        4.5.1 轧制压力对极片一致性能的影响第63-65页
        4.5.2 极片宽度对极片一致性能的影响第65-68页
        4.5.3 轧辊辊径对极片一致性能的影响第68-70页
    4.6 实验数据分析第70-72页
    4.7 本章小结第72-73页
第五章 真空干燥对电池一致性影响研究第73-85页
    5.1 干燥箱对电芯一致性影响因素分析第73-74页
    5.2 干燥箱的工作原理第74-75页
        5.2.1 干燥箱的基本结构第74页
        5.2.2 干燥箱的工作原理第74-75页
    5.3 干燥箱内流场数值模拟第75-76页
        5.3.1 干燥箱内流场模型建立第75页
        5.3.2 网格划分第75-76页
        5.3.3 干燥箱内流场边界条件设定第76页
        5.3.4 定义关键截面第76页
    5.4 电芯干燥过程电池一致性能主要影响因素研究第76-84页
        5.4.1 参数场均匀性分析第76-78页
        5.4.2 干燥箱风速对电芯一致性能的影响第78-81页
        5.4.3 干燥箱压力对电芯一致性能的影响第81-84页
    5.5 本章小结第84-85页
第六章 结论第85-87页
    6.1 总结第85-86页
    6.2 展望第86-87页
参考文献第87-91页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第91-93页
致谢第93页

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