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锂离子电池浆料高效超细分散装备技术研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-5页
符号说明第5-9页
第一章 绪论第9-17页
   ·锂离子电池发展背景第9-10页
   ·锂离子电池工作原理第10-11页
   ·超剪切分散装备技术第11-14页
     ·超剪切分散技术的特点及应用第11-13页
     ·超剪切分散技术的研究及现状第13-14页
   ·课题研究目的与意义第14-15页
   ·课题研究的总体方案第15-17页
第二章 超剪切分散机理与效果的研究第17-35页
   ·锂离子电池浆料第17-21页
     ·锂离子电池浆料制备第17-19页
       ·正极浆料的制备第17-18页
       ·负极浆料的制备第18-19页
     ·锂离子电池浆料特性第19-20页
       ·锂离子电池浆料流变性第19-20页
       ·锂离子电池浆料触变性第20页
     ·分散效果对锂离子电池浆料的影响第20-21页
   ·锂离子电池浆料分散机理研究第21-23页
     ·浆料稳定性理论第21-22页
       ·悬浮液的絮凝理论第21页
       ·悬浮液的分层理论第21-22页
     ·团聚与分散的关系第22页
     ·团聚体变形与破裂第22-23页
   ·超剪切分散机理的研究第23-35页
     ·层流剪切第24-28页
     ·湍流剪切第28-33页
     ·空穴效应第33-35页
第三章 超剪切分散装置结构的研究第35-42页
   ·超剪切分散设备的关键结构参数第35-40页
     ·叶轮结构的选择第35-38页
     ·定转子结构的选择第38页
     ·定转子间间隙的选择第38-39页
     ·开槽率与开槽宽度的选择第39-40页
   ·超剪切分散设备的关键操作参数第40-41页
     ·转子转速的选择第40页
     ·分散时间的选择第40页
     ·浆料的进口压力第40页
     ·物料的分散温度第40-41页
   ·锂离子电池浆料高效超细分散系统第41-42页
第四章 超剪切分散流场的数值模拟第42-58页
   ·FLUENT 湍流模型选择第42-43页
     ·FLUENT 简介第42页
     ·湍流模型选择第42-43页
   ·FLUENT 求解步骤第43-44页
     ·制定分析方案第43页
     ·确定求解步骤第43-44页
   ·超剪切分散流场几何模型构建第44-58页
     ·基本假设第44页
     ·锂离子电池浆料两相流动的数学模型第44-48页
       ·Mixture 模型的基本数学思想第45-46页
       ·Euler 坐标系湍流基本方程组第46-48页
       ·壁面函数第48页
     ·三维物理模型及边界条件的设置第48-52页
       ·三维模型的建立第48-50页
       ·边界条件及相关参数设置第50-51页
       ·计算结果检验第51-52页
     ·模拟结果与分析第52-58页
       ·压力场分析第52-54页
       ·速度场分析第54-56页
       ·固相体积浓度分析第56页
       ·其他流场特性分析第56-58页
第五章 锂离子电池浆料分散实验研究第58-65页
   ·实验方案制定第58-59页
     ·实验目的第58页
     ·实验材料与仪器第58-59页
     ·实验方法与步骤第59页
   ·回归正交实验第59-63页
     ·回归正交实验设计第59-60页
     ·回归正交模型分析第60页
     ·因素影响主次分析第60-61页
     ·回归正交实验总结第61-63页
   ·对比性实验第63页
     ·实验设备第63页
     ·对比性实验步骤第63页
     ·对比性实验总结第63页
   ·锂离子电池浆料分散实验总结第63-65页
第六章 总结与展望第65-67页
   ·总结第65页
   ·展望第65-67页
致谢第67-68页
参考文献第68-70页
附录I 作者在攻读硕士学位期间发表的论文第70页

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