摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 前言 | 第12页 |
1.2 锂离子电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 锂离子电池组成 | 第12-13页 |
1.2.2 锂离子电池结构及特点 | 第13-14页 |
1.2.3 安全问题与锂电池发展 | 第14-15页 |
1.3 锂离子电池的安全问题 | 第15-19页 |
1.3.1 锂离子电池热效应及安全测试 | 第15-16页 |
1.3.2 锂离子电池安全性能影响因素 | 第16-17页 |
1.3.3 锂离子电池安全问题改善 | 第17-19页 |
1.3.3.1 电池材料的改善 | 第17-18页 |
1.3.3.2 电池结构设计 | 第18-19页 |
1.3.3.3 单体电池生产环节 | 第19页 |
1.4 锂离子电池隔膜安全性能改善 | 第19-22页 |
1.4.1 锂离子电池隔膜的性能要求及存在问题 | 第19-20页 |
1.4.2 聚合物改性 | 第20-21页 |
1.4.3 无机陶瓷改性 | 第21-22页 |
1.5 本论文的选题依据和研究内容 | 第22-24页 |
第二章 实验仪器与方法 | 第24-32页 |
2.1 主要化学试剂和设备 | 第24-25页 |
2.2 实验电池制备 | 第25-26页 |
2.2.1 电极极片制备 | 第25-26页 |
2.2.2 电池装配 | 第26页 |
2.3 隔膜性能测试 | 第26-28页 |
2.3.1 扫描电镜(SEM)测试 | 第26-27页 |
2.3.2 吸液性测试 | 第27页 |
2.3.3 隔膜电导率测试 | 第27页 |
2.3.4 电化学稳定性测试 | 第27页 |
2.3.5 热收缩测试 | 第27-28页 |
2.4 电池性能测试 | 第28-32页 |
2.4.1 交流阻抗测试 | 第28页 |
2.4.2 倍率性能测试 | 第28-29页 |
2.4.3 循环性能测试 | 第29页 |
2.4.4 安全性能测试 | 第29-32页 |
第三章 陶瓷纤维隔膜的物化性能 | 第32-42页 |
3.1 引言 | 第32页 |
3.2 实验部分 | 第32-33页 |
3.3 实验结果与讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 SEM表征 | 第33-35页 |
3.3.2 吸液性测试 | 第35-37页 |
3.3.3 电化学稳定性测试 | 第37-38页 |
3.3.4 隔膜电导率测试 | 第38-39页 |
3.3.5 热收缩测试 | 第39-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-42页 |
第四章 陶瓷纤维隔膜锂电池的电化学性能 | 第42-52页 |
4.1 引言 | 第42页 |
4.2 实验内容 | 第42-43页 |
4.2.1 实验电池设计及制备 | 第42-43页 |
4.2.2 电池性能测试 | 第43页 |
4.3 实验结果与分析 | 第43-50页 |
4.3.1 陶瓷纤维隔膜锂电池容量分析 | 第43-44页 |
4.3.2 陶瓷纤维隔膜锂电池倍率性能分析 | 第44-45页 |
4.3.3 陶瓷纤维隔膜锂电池循环性能分析 | 第45-47页 |
4.3.4 陶瓷纤维隔膜锂电池交流阻抗分析 | 第47-50页 |
4.3.4.1 陶瓷纤维隔膜锂电池化成前后交流阻抗分析 | 第47-48页 |
4.3.4.2 陶瓷纤维隔膜锂电池循环内阻分析 | 第48-50页 |
4.4 本章小结 | 第50-52页 |
第五章 陶瓷纤维隔膜锂电池的安全性能 | 第52-64页 |
5.1 引言 | 第52页 |
5.2 陶瓷纤维隔膜锂电池高安全性机理分析 | 第52-56页 |
5.2.1 隔膜选材-陶瓷纤维隔膜 | 第52-53页 |
5.2.2 电池结构设计-叠片软包 | 第53-55页 |
5.2.3 制造工艺优化 | 第55-56页 |
5.3 陶瓷纤维隔膜锂电池安全测试 | 第56-60页 |
5.3.1 针刺安全测试 | 第56-58页 |
5.3.2 过充安全测试 | 第58-59页 |
5.3.3 高温储存安全测试 | 第59-60页 |
5.4 循环对陶瓷纤维隔膜锂电池安全性的影响 | 第60-62页 |
5.4.1 循环寿命测试 | 第60-61页 |
5.4.2 安全测试 | 第61-62页 |
5.5 本章小结 | 第62-64页 |
第六章 结论 | 第64-67页 |
参考文献 | 第67-71页 |
致谢 | 第71-72页 |