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锂离子电池用聚烯烃微孔膜的拉伸工艺及表面涂覆改性研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-6页
第一章 绪论第11-33页
    引言第11页
    1.1 锂离子电池隔膜第11-21页
        1.1.1 隔膜的基本要求第12-14页
        1.1.2 隔膜的种类及制备工艺第14-18页
        1.1.3 隔膜研发及产业化状况第18-21页
        1.1.4 隔膜的发展趋势第21页
    1.2 聚丙烯第21-24页
        1.2.1 聚丙烯概述第21-22页
        1.2.2 等规聚丙烯(iPP)第22-24页
    1.3 聚丙烯成核剂的研究现状第24-26页
        1.3.1 无机类成核剂第24-25页
        1.3.2 有机类成核剂第25-26页
        1.3.3 聚合物类成核剂第26页
    1.4 等规聚丙烯的结晶第26-31页
        1.4.1 聚合物结晶理论第26-27页
        1.4.2 聚丙烯的结晶动力学第27-31页
    1.5 本文研究的意义和创新第31-33页
        1.5.1 本论文研究的意义第31-32页
        1.5.2 本论文研究的创新点第32-33页
第二章 聚丙烯的结晶动力学研究及成核剂的优化第33-51页
    引言第33页
    2.1 实验部分第33-35页
        2.1.1 实验原料及样品准备第33-34页
        2.1.2 等温和非等温过程DSC的测试第34-35页
        2.1.3 偏光显微镜观察球晶尺寸第35页
    2.2 结果和讨论第35-49页
        2.2.1 等温结晶动力学第35-38页
        2.2.2 等温结晶表观活化能第38-41页
        2.2.3 非等温结晶动力学第41-48页
        2.2.4 聚丙烯偏光显微镜图第48-49页
    2.3 本章小结第49-51页
第三章 采用单组分成核剂(TMB)聚丙烯微孔膜的拉伸工艺及膜物理性能研究第51-67页
    引言第51-52页
    3.1 实验部分第52-54页
        3.1.1 实验原料及主要设备第52页
        3.1.2 聚丙烯微孔膜的制备第52页
        3.1.3 聚丙烯微孔膜的表征第52-54页
    3.2 结果与讨论第54-65页
        3.2.1 TMB含量对聚丙烯结晶度的影响第54-55页
        3.2.2 聚丙烯厚片的刻蚀第55-56页
        3.2.3 β晶含量对成膜的影响第56-58页
        3.2.4 拉伸温度对成孔的影响第58-62页
        3.2.5 拉伸倍率对成孔的影响第62-64页
        3.2.6 拉伸和温度对聚丙烯微孔膜物理性能的影响第64-65页
    3.3 本章小结第65-67页
第四章 采用双组分成核剂(TMB+Al_2O_3)聚丙烯微孔膜的拉伸工艺及膜物理性能研究第67-81页
    引言第67页
    4.1 实验部分第67-70页
        4.1.1 实验原料及主要设备第67-68页
        4.1.2 聚丙烯微孔膜的制备第68页
        4.1.3 聚丙烯微孔膜的表征第68-70页
    4.2 结果与讨论第70-80页
        4.2.1 Al_2O_3含量对聚丙烯结晶度的影响第70-71页
        4.2.2 拉伸温度对成孔的影响第71-74页
        4.2.3 拉伸倍率对成孔的影响第74-77页
        4.2.4 微孔膜基本物理性能第77-78页
        4.2.5 聚丙烯微孔膜电化学性能第78-80页
    4.3 本章小结第80-81页
第五章 Al_2O_3/PTFE杂化涂层改性聚乙烯隔膜第81-93页
    引言第81-82页
    5.1 实验部分第82-84页
        5.1.1 实验原料及主要设备第82页
        5.1.2 Al_2O_3/PTFE复合微孔膜的制备第82页
        5.1.3 Al_2O_3/PTFE复合微孔膜的表征第82-84页
    5.2 结果与讨论第84-91页
        5.2.1 Al_2O_3/PTFE涂层复合微孔膜表面形貌第84-85页
        5.2.2 Al_2O_3/PTFE涂层复合微孔膜亲液性第85页
        5.2.3 Al_2O_3/PTFE涂层复合微孔膜的吸液率和孔隙率第85-86页
        5.2.4 Al_2O_3/PTFE涂层复合微孔膜的孔径分布第86-87页
        5.2.5 Al_2O_3/PTFE涂层复合微孔膜热收缩性能测试和透气性测试第87-88页
        5.2.6 电性能测试第88-91页
    5.3 本章小结第91-93页
第六章 硫酸钡涂覆改性聚丙烯隔膜第93-107页
    引言第93-94页
    6.1 实验部分第94-97页
        6.1.1 实验原料及主要设备第94页
        6.1.2 硫酸钡复合微孔膜的制备第94-95页
        6.1.3 硫酸钡复合微孔膜的表征第95-97页
    6.2 结果与讨论第97-106页
        6.2.1 复合微孔膜的形貌第97页
        6.2.2 复合膜接触角和吸液率测试第97-98页
        6.2.3 SBR用量对复合微孔膜影响第98-101页
        6.2.4 复合隔膜热稳定性测试第101-102页
        6.2.5 复合微孔膜阻抗和离子电导率第102-103页
        6.2.6 样品电池的循环伏安测试第103-104页
        6.2.7 电池循环测试第104-105页
        6.2.8 电池倍率测试第105-106页
    6.3 本章小结第106-107页
第七章 结论第107-109页
参考文献第109-127页
致谢第127-129页
攻读学位期间发表的学术论文目录第129-130页

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