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聚偏氟乙烯多孔膜结构及其聚合物锂离子电池隔膜的性能

致谢第1-6页
摘要第6-8页
Abstract第8-18页
第1章 绪论第18-51页
   ·聚合物多孔膜概述第18-25页
     ·引言第18页
     ·膜的基本概念第18-19页
     ·聚合物多孔膜的发展第19-20页
     ·聚合物多孔膜的分类第20页
     ·聚合物多孔膜的制备方法第20-24页
     ·聚合物多孔膜的应用第24-25页
   ·热致相分离法制备聚合物多孔膜概述第25-32页
     ·引言第25-26页
     ·热致相分离法制备多孔膜的热力学原理第26-30页
     ·热致相分离法制备多孔膜的成膜机理第30-32页
   ·锂离子电池隔膜研究概述第32-51页
     ·引言第32-34页
     ·锂离子电池隔膜的分类第34-36页
     ·隔膜的要求和性能表征第36-38页
     ·隔膜的制造方法第38-41页
     ·隔膜中的离子导电模型第41-42页
     ·隔膜的研究进展第42-48页
     ·隔膜体系发展展望第48-51页
第2章 课题的提出第51-58页
   ·课题的提出及意义第51-54页
   ·研究思路与实验方案第54-55页
   ·研究内容第55-58页
     ·PVDF多孔膜的制备第55-56页
     ·PVDF-HFP多孔膜的制备第56-57页
     ·PVDF共混多孔膜的制备第57-58页
第3章 实验部分第58-66页
   ·实验原料与仪器第58-59页
     ·实验原料与试剂第58页
     ·实验仪器第58-59页
   ·聚合物多孔膜以及(隔膜/聚合物电解质)体系的制备第59-60页
     ·PVDF多孔膜的制备第59页
     ·PVDF-HFP多孔膜的制备第59页
     ·PVDF/PMMA共混多孔膜的制备第59-60页
     ·PVDF/F127共混多孔膜的制备第60页
     ·(隔膜/聚合物电解质)体系的制备第60页
     ·电极的制备和电池的组装第60页
   ·体系热力学相图的测定第60-61页
     ·浊点测定第60-61页
     ·动态结晶温度第61页
   ·聚合物多孔膜的表征第61-63页
     ·形貌第61页
     ·红外光谱分析(IR)第61-62页
     ·X射线衍射分析(XRD)第62页
     ·热性能分析第62页
     ·热失重分析第62页
     ·力学性能第62页
     ·孔隙率、孔径分布和平均孔径第62-63页
     ·透气率第63页
     ·浊点测定能谱分析(EDS)第63页
     ·吸液率第63页
   ·(隔膜/聚合物电解质)体系性能的表征第63-66页
     ·离子电导率第63-64页
     ·电化学稳定窗口第64页
     ·电池容量和循环性能第64-66页
第4章 锂离子电池(PVDF多孔膜/聚合物电解质)体系的结构与性能第66-123页
   ·引言第66-67页
   ·稀释剂的选择第67-74页
     ·形貌分析第68-69页
     ·力学性能分析第69页
     ·PVDF共聚物/稀释剂体系的结晶温度第69-70页
     ·多孔膜的DSC分析第70页
     ·XRD分析第70-71页
     ·膜热稳定性分析第71页
     ·离子电导率第71-74页
   ·(PVDF/环丁砜)体系热力学相图第74-75页
   ·分子量的影响第75-82页
     ·分子量对相图的影响第77-78页
     ·分子量对多孔膜形貌与孔结构的影响第78页
     ·DSC分析第78页
     ·XRD分析第78-79页
     ·多孔膜力学性能分析第79-80页
     ·电化学性能分析第80-82页
   ·聚合物初始浓度的影响第82-89页
     ·聚合物初始浓度对多孔膜形貌的影响第83-85页
     ·DSC分析第85页
     ·XRD分析第85-86页
     ·孔结构分析第86-88页
     ·膜的力学性能分析第88-89页
   ·淬冷速率的影响的影响第89-95页
     ·淬冷速率对多孔膜形貌的影响第90-92页
     ·DSC分析第92页
     ·XRD分析第92-93页
     ·孔结构分析第93-94页
     ·膜的力学性能分析第94-95页
   ·电化学性能分析第95-112页
     ·孔隙率、结晶度对吸液率和电导率的贡献第96-105页
     ·保液率及其影响因素第105-107页
     ·电化学稳定窗口第107页
     ·电池性能第107-112页
   ·萃取剂的影响第112-114页
     ·萃取剂对膜形貌和孔结构的影响第112页
     ·DSC、XRD和力学性能分析第112-113页
     ·电导率第113-114页
   ·萃取剂的影响第114-120页
     ·对多孔膜形貌和孔结构的影响第116页
     ·DSC、XRD和力学性能分析第116-118页
     ·电导率第118-120页
   ·本章小结第120-123页
第5章 锂离子电池(PVDF-HFP多孔膜/聚合物电解质)体系的结构与性能第123-149页
   ·引言第123-124页
   ·PVDF-HFP/环丁砜体系热力学相图第124页
   ·聚合物初始浓度的影响第124-130页
     ·聚合物初始浓度对多孔膜形貌的影响第124-127页
     ·DSC分析第127-128页
     ·XRD分析第128页
     ·孔结构分析第128-130页
     ·膜的力学性能分析第130页
   ·淬冷速率的影响第130-133页
     ·淬冷速率对多孔膜形貌的影响第130-131页
     ·DSC分析第131-132页
     ·XRD分析第132页
     ·孔结构分析第132页
     ·膜的力学性能分析第132-133页
   ·电化学性能分析第133-146页
     ·孔隙率、结晶度对吸液率和电导率的贡献第136-140页
     ·保液率及其影响因素第140-144页
     ·电化学稳定窗口第144-145页
     ·电池性能第145-146页
   ·本章小结第146-149页
第6章 锂离子电池((PVDF/PMMA)共混多孔膜/聚合物电解质)体系的结构与性能第149-178页
   ·引言第149页
   ·聚合物质量配比对(PVDF/PMMA/环丁砜)体系热力学相图第149-150页
   ·聚合物质量配比的影响第150-157页
     ·FT-IR分析第150页
     ·聚合物质量配比对共混膜形貌的影响第150-153页
     ·DSC分析第153-155页
     ·XRD分析第155-156页
     ·热稳定性分析第156页
     ·孔结构分析第156-157页
     ·力学性能第157页
   ·淬冷速率的影响第157-165页
     ·FT-IR分析第158-159页
     ·对共混膜形貌的影响第159-161页
     ·XRD分析第161页
     ·DSC分析第161-162页
     ·热稳定性分析第162页
     ·孔结构分析第162-164页
     ·力学性能第164-165页
   ·电化学性能分析第165-175页
     ·孔隙率、结晶度与吸液率和电导率的关系第165-172页
     ·放置时间与保液率和电导率的关系第172页
     ·电化学稳定窗口第172-174页
     ·电池性能第174-175页
   ·本章小结第175-178页
第7章 锂离子电池((PVDF/F127)共混多孔膜/聚合物电解质)体系的结构与性能第178-201页
   ·引言第178页
   ·聚合物质量配比的影响第178-184页
     ·FT-IR分析第178-179页
     ·聚合物质量配比对共混膜形貌的影响第179-181页
     ·DSC分析第181-182页
     ·XRD分析第182-183页
     ·热稳定性分析第183-184页
     ·孔结构分析第184页
     ·力学性能第184页
   ·淬冷速率的影响第184-191页
     ·FT-IR分析第185页
     ·对共混膜形貌的影响第185-187页
     ·XRD分析第187-189页
     ·DSC分析第189页
     ·热稳定性分析第189-190页
     ·孔结构分析第190页
     ·力学性能第190-191页
   ·电化学性能分析第191-199页
     ·孔隙率、结晶度与吸液率和电导率的关系第192-194页
     ·放置时间与保液率和电导率的关系第194-197页
     ·电化学稳定窗口第197-198页
     ·电池性能第198-199页
   ·本章小结第199-201页
第8章 主要结论与创新第201-205页
参考文献第205-215页
作者简历及在学期间所取得的科研成果第215-216页

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