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非溶剂致相分离法制备新型PVDF/HDPE锂离子电池隔膜及其改性

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 文献综述第11-23页
    1.1 锂离子电池隔膜研究概述第11-13页
        1.1.1 锂离子电池隔膜的基本要求第12-13页
        1.1.2 锂离子电池隔膜的种类第13页
    1.2 锂离子电池隔膜的制备方法第13-16页
        1.2.1 熔融拉伸法第14页
        1.2.2 非溶剂致相分离法(NIPS)第14-15页
        1.2.3 热致相分离法(TIPS)第15页
        1.2.4 静电纺丝法第15-16页
    1.3 锂离子电池隔膜的研究现状第16-22页
        1.3.1 隔膜体系研究第16-18页
            1.3.1.1 聚烯烃膜及其改性第16-17页
            1.3.1.2 PVDF及其共聚物聚合物隔膜第17-18页
            1.3.1.3 其他基体聚合物隔膜第18页
            1.3.1.4 无机隔膜第18页
        1.3.2 添加剂第18-19页
        1.3.3 机理模型研究第19-22页
            1.3.3.1 热力学研究-三元相图第19-20页
            1.3.3.2 传质动力学研究第20-21页
            1.3.3.3 结晶性聚合物第21-22页
        1.3.4 隔膜发展趋势第22页
    1.4 本课题的研究目的及研究内容第22-23页
        1.4.1 研究目的第22页
        1.4.2 研究内容第22-23页
2 实验部分第23-28页
    2.1 实验试剂及设备第23-24页
        2.1.1 实验用主要试剂第23页
        2.1.2 实验用主要仪器第23-24页
    2.2 聚合物隔膜制备及其改性方法第24-25页
        2.2.1 HDPE颗粒的制备与表征第24页
        2.2.2 聚合物隔膜的制备第24-25页
    2.3 测试内容及方法第25-28页
        2.3.1 膜表面形貌第25页
        2.3.2 X射线衍射图谱第25页
        2.3.3 热重分析第25页
        2.3.4 吸液率第25-26页
        2.3.5 交流阻抗第26页
        2.3.6 离子电导率第26-27页
        2.3.7 孔隙率及曲折度第27页
        2.3.8 电化学稳定窗口第27页
        2.3.9 电池组装及性能测试第27-28页
3 PVDF隔膜的制备及性能测试第28-50页
    3.1 引言第28页
    3.2 PVP浓度对隔膜形貌和性能的影响第28-35页
        3.2.1 PVP浓度对隔膜形貌的影响第28-29页
        3.2.2 PVP浓度对隔膜吸液率的影响第29-30页
        3.2.3 PVP浓度对隔膜电导率的影响第30-31页
        3.2.4 PVP浓度对隔膜稳定窗口的影响第31-32页
        3.2.5 PVP浓度对隔膜电池性能的影响第32-35页
    3.3 聚合物(PVDF)浓度对隔膜形貌和性能的影响第35-40页
        3.3.1 聚合物(PVDF)浓度对隔膜形貌的影响第35-36页
        3.3.2 聚合物(PVDF)浓度对隔膜吸液率的影响第36页
        3.3.3 聚合物(PVDF)浓度对隔膜电导率的影响第36-37页
        3.3.4 聚合物(PVDF)浓度对隔膜稳定窗口的影响第37-38页
        3.3.5 聚合物(PVDF)浓度对隔膜电池性能的影响第38-40页
    3.4 HDPE添加量对隔膜形貌和性能的影响第40-48页
        3.4.1 HDPE添加量对隔膜形貌的影响第41-42页
        3.4.2 HDPE添加量对隔膜吸液率的影响第42-43页
        3.4.3 HDPE添加量对隔膜电导率的影响第43-44页
        3.4.4 HDPE添加量对隔膜XRD图谱的影响第44-45页
        3.4.5 HDPE添加量对隔膜稳定窗口的影响第45-46页
        3.4.6 HDPE添加量对隔膜电池性能的影响第46-48页
    3.5 本章小结第48-50页
4 PVDF/HDPE无机颗粒改性膜的制备及性能测试第50-62页
    4.1 引言第50页
    4.2 SiO_2对隔膜形貌和性能的影响第50-55页
        4.2.1 SiO_2添加量对隔膜形貌的影响第51-52页
        4.2.2 SiO_2添加量对隔膜吸液率的影响第52页
        4.2.3 SiO_2添加量对隔膜电导率的影响第52-54页
        4.2.4 SiO_2添加量对隔膜稳定窗口的影响第54页
        4.2.5 SiO_2添加量对隔膜电池性能的影响第54-55页
    4.3 氧化铝对隔膜形貌和性能的影响第55-60页
        4.3.1 Al_2O_3添加量对隔膜形貌的影响第56-57页
        4.3.2 Al_2O_3添加量对隔膜吸液率的影响第57页
        4.3.3 Al_2O_3添加量对隔膜电导率的影响第57-58页
        4.3.4 Al_2O_3添加量对隔膜稳定窗口的影响第58-59页
        4.3.5 Al_2O_3添加量对隔膜热稳定性的影响第59页
        4.3.6 Al_2O_3添加量对隔膜电池性能的影响第59-60页
    4.4 本章小结第60-62页
5 结论与展望第62-64页
    5.1 结论第62-63页
    5.2 展望第63-64页
参考文献第64-72页
攻读学位期间主要的研究成果目录第72-73页
致谢第73页

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