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锂离子电池用氧化铝陶瓷隔膜的制备及其性能研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第16-30页
    1.1 引言第16页
    1.2 锂离子电池隔膜第16-23页
        1.2.1 电池隔膜的性能第17-18页
            1.2.1.1 厚度第17页
            1.2.1.2 孔径第17页
            1.2.1.3 透过性第17-18页
            1.2.1.4 热稳定性第18页
            1.2.1.5 润湿性第18页
            1.2.1.6 穿刺强度第18页
        1.2.2 电池隔膜的类型第18-23页
            1.2.2.1 聚烯烃隔膜第18-21页
            1.2.2.2 无纺布隔膜第21页
            1.2.2.3 陶瓷复合膜第21-23页
    1.3 纳米氧化铝第23-26页
        1.3.1 纳米氧化铝的应用第23-24页
            1.3.1.1 陶瓷材料第23页
            1.3.1.2 催化剂第23-24页
            1.3.1.3 电子工业第24页
            1.3.1.4 涂层材料第24页
            1.3.1.5 生物医用材料第24页
        1.3.2 纳米氧化铝的制备第24-26页
            1.3.2.1 固相法第24-25页
            1.3.2.2 气相法第25页
            1.3.2.3 液相法第25-26页
    1.4 超重力技术第26-29页
        1.4.1 超重力旋转填充床的结构第26-27页
        1.4.2 超重力旋转填充床的特点第27-28页
        1.4.3 超重力技术的应用第28-29页
    1.5 论文选题的意义及研究内容第29-30页
第二章 釜式反应器制备纳米氧化铝第30-56页
    2.1 序言第30页
    2.2 实验部分第30-36页
        2.2.1 实验试剂及设备第30-31页
        2.2.2 实验装置及制备方法第31-35页
            2.2.2.1 水热法第31-32页
            2.2.2.2 溶胶-凝胶法第32页
            2.2.2.3 沉淀法第32-35页
        2.2.3 表征方法第35-36页
            2.2.3.1 粒度分布第35页
            2.2.3.2 扫描电子显微镜第35页
            2.2.3.3 X射线衍射第35-36页
    2.3 结果与讨论第36-54页
        2.3.1 水热法第36-38页
        2.3.2 溶胶-凝胶法第38-40页
        2.3.3 沉淀法第40-54页
            2.3.3.1 铝盐的选择第40-42页
            2.3.3.2 表面活性剂的选择第42-43页
            2.3.3.3 沉淀剂的选择第43-44页
            2.3.3.4 铝盐滴加速率第44-46页
            2.3.3.5 煅烧条件第46-48页
            2.3.3.6 沉淀剂的浓度第48-49页
            2.3.3.7 沉淀剂和铝盐摩尔比第49-52页
            2.3.3.8 水浴温度第52-54页
    2.4 本章小结第54-56页
第三章 超重力旋转填充床制备纳米氧化铝第56-72页
    3.1 序言第56页
    3.2 实验部分第56-60页
        3.2.1 实验试剂及设备第56-57页
        3.2.2 实验装置及制备方法第57-60页
            3.2.2.1 进料速率第58页
            3.2.2.2 浓度稀释第58-59页
            3.2.2.3 反应温度第59页
            3.2.2.4 沉淀剂与铝盐摩尔比第59页
            3.2.2.5 釜式反应器和超重力旋转填充床制备的产品比较第59-60页
        3.2.3 表征方法第60页
            3.2.3.1 扫描电子显微镜第60页
            3.2.3.2 X射线衍射第60页
            3.2.3.3 透射电子显微镜第60页
    3.3 结果与讨论第60-71页
        3.3.1 进料速率第60-63页
        3.3.2 浓度稀释第63-65页
        3.3.3 反应温度第65-67页
        3.3.4 沉淀剂和铝盐摩尔比第67-69页
        3.3.5 釜式反应器和超重力旋转填充床制备的产品比较第69-71页
    3.4 本章小结第71-72页
第四章 氧化铝陶瓷复合隔膜制备及性能研究第72-90页
    4.1 序言第72页
    4.2 实验部分第72-77页
        4.2.1 实验试剂及设备第72-73页
        4.2.2 氧化铝陶瓷隔膜的制备及电池性能测试第73-75页
            4.2.2.1 氧化铝陶瓷隔膜的制备第73-74页
            4.2.2.2 电池性能测试第74-75页
        4.2.3 表征方法第75-77页
            4.2.3.1 扫描电子显微镜第75页
            4.2.3.2 热稳定性表征第75页
            4.2.3.3 电解液润湿性表征第75页
            4.2.3.4 热量重分析-差示扫描量热分析第75-76页
            4.2.3.5 交流阻抗第76页
            4.2.3.6 电池循环测试第76-77页
    4.3 结果与讨论第77-88页
        4.3.1 隔膜性能第77-85页
            4.3.1.1 反应温度的影响第77-79页
            4.3.1.2 搅拌的影响第79-81页
            4.3.1.3 粉体与粘结剂比例第81-84页
            4.3.1.4 粘结剂与溶剂比例第84-85页
        4.3.2 电池性能第85-88页
            4.3.2.1 交流阻抗第85-87页
            4.3.2.2 电池循环性能第87-88页
    4.4 本章小结第88-90页
第五章 结论第90-92页
参考文献第92-96页
研究成果第96-98页
致谢第98-100页
作者及导师简介第100-101页
附件第101-102页

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