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基于热固性树脂的复合电解质制备与研究

摘要第9-10页
ABSTRACT第10-11页
第一章 绪论第12-25页
    1.1 引言第12-14页
    1.2 锂离子电池及其电解质第14-17页
        1.2.1 锂离子电池发展及原理第14-16页
        1.2.2 锂离子电池电解质第16-17页
    1.3 结构能源第17-22页
        1.3.1 结构能源的研究现状第18-21页
        1.3.2 结构能源的发展方向第21-22页
        1.3.3 电解质在结构电池中的应用第22页
    1.4 热固性树脂第22-23页
    1.5 本论文工作的主要内容及意义第23-25页
第二章 实验部分第25-31页
    2.1 实验药品和仪器第25-27页
        2.1.1 实验药品第25-26页
        2.1.2 实验仪器与设备第26-27页
    2.2 实验总体设计第27-28页
    2.3 实验过程与测试表征第28-31页
        2.3.1 正极制备第28页
        2.3.2 多孔承载相的制备第28页
        2.3.3 TDE-85 浆料的预固化处理第28页
        2.3.4 隔膜与正极片辊压热复合第28页
        2.3.5 前驱体浆料的原位聚合工艺第28-29页
        2.3.6 多孔承载相形貌表征第29页
        2.3.7 承载相吸液率测试第29页
        2.3.8 承载相力学性能测试第29页
        2.3.9 复合电解质保液性能测试第29页
        2.3.10 复合电解质离子电导率测试第29页
        2.3.11 电池充放电性能测试第29-31页
第三章 TDE-85 为基体的复合电解质设计与研究第31-62页
    3.1 结构承载相的设计与研究第32-35页
        3.1.1 基体树脂的选择第32-34页
        3.1.2 固化剂的选择第34-35页
    3.2 TDE-85 为基体的多孔承载相性能研究第35-44页
        3.2.1 树脂固化物的性能研究第35-38页
        3.2.2 造孔剂种类及配比对承载相结构与性能的影响第38-44页
    3.3 复合电解质的电化学性能研究第44-52页
        3.3.1 交流阻抗测试第45-48页
        3.3.2 多孔聚合物基体对锂离子电池充放电循环性能的影响第48-49页
        3.3.3 树脂浆料原位聚合对电池性能的影响第49-52页
    3.4 树脂-正极材料界面改善对电池电性能的影响第52-60页
        3.4.1 树脂浆料预固化处理改进的原位固化工艺第52-55页
        3.4.2 隔膜-正极片热复合第55-58页
        3.4.3 浆料预固化与隔膜同时使用第58-60页
    3.5 本章小结第60-62页
第四章 水性环氧树脂为基体的复合电解质制备与研究第62-74页
    4.1 水性环氧树脂多孔承载相的性能研究第63-67页
        4.1.1 吸液率及机械性能测试与分析第63-65页
        4.1.2 多孔承载相的形貌结构表征与分析第65-67页
    4.2 复合电解质的电化学性能研究第67-70页
        4.2.1 离子电导率测试与分析第67-69页
        4.2.2 电池充放电性能测试与分析第69-70页
    4.3 隔膜热复合工艺对电池性能的影响第70-72页
    4.4 本章小结第72-74页
第五章 结论第74-76页
致谢第76-77页
参考文献第77-81页
作者在学期间取得的学术成果第81页

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