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基于PVDF-HFP锂离子电池隔膜的改性研究

摘要第5-6页
abstract第6-7页
第一章 绪论第11-19页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锂离子电池概况第12-13页
        1.2.1 锂离子电池的发展背景第12页
        1.2.2 锂离子电池的组成及工作原理第12-13页
    1.3 锂离子电池隔膜概况第13-16页
        1.3.1 锂离子电池隔膜的分类第13-14页
        1.3.2 锂离子电池隔膜的性能要求第14-16页
            1.3.2.1 化学稳定性第15页
            1.3.2.2 厚度第15页
            1.3.2.3 渗透性和孔隙率第15页
            1.3.2.4 机械强度第15-16页
            1.3.2.5 润湿性第16页
            1.3.2.6 热收缩第16页
            1.3.2.7 成本第16页
    1.4 研究的目的和意义第16-17页
    1.5 研究的主要内容与创新性第17-19页
第二章 样品的表征与测试第19-26页
    2.1 引言第19页
    2.2 化学试剂及仪器第19-21页
    2.3 样品的测试与表征方法第21-24页
        2.3.1 样品的物理性能测试第21-24页
            2.3.1.1 扫描电镜第21-22页
            2.3.1.2 XRD第22页
            2.3.1.3 拉曼第22页
            2.3.1.4 傅里叶红外光谱分析测试第22-23页
            2.3.1.5 拉力测试第23页
            2.3.1.6 接触角测量仪第23页
            2.3.1.7 热重第23页
            2.3.1.8 红外热像仪第23-24页
        2.3.2 电化学测试第24页
            2.3.2.1 电池极片的制备与电池组装第24页
            2.3.2.2 电池测试第24页
    2.4 本章小结第24-26页
第三章 添加正极材料对PVDF-HFP隔膜的影响第26-41页
    3.1 引言第26页
    3.2 PVDF-HFP/LMFP隔膜的制备第26-28页
        3.2.1 正极材料LiMn0.5Fe0.5PO4的制备第26-27页
        3.2.2 PVDF-HFP/LMFP隔膜的制备第27-28页
    3.3 结果与讨论第28-40页
        3.3.1 隔膜表面形貌SEM对比图第28-29页
        3.3.2 隔膜的X射线衍射图谱第29页
        3.3.3 隔膜的拉力测试第29-30页
        3.3.4 隔膜的红外光谱分析图第30页
        3.3.5 隔膜的吸液率和孔隙率第30-31页
        3.3.6 隔膜的热收缩第31-32页
        3.3.7 隔膜的电化学性能测试第32-36页
        3.3.8 热稳定性能测试第36-40页
    3.4 本章小结第40-41页
第四章 基于混合溶剂制备PVDF-HFP隔膜第41-54页
    4.1 引言第41页
    4.2 混合溶剂隔膜的制备第41页
    4.3 结果与讨论第41-53页
        4.3.1 隔膜的制备流程第41-42页
        4.3.2 隔膜表面形貌SEM对比图第42页
        4.3.3 隔膜的润湿性第42-44页
        4.3.4 隔膜的拉曼光谱和XRD衍射图谱第44-46页
        4.3.5 隔膜的电化学性能测试第46-51页
        4.3.6 隔膜的热稳定性第51-53页
    4.4 本章小结第53-54页
第五章 基于混合溶剂制备PVDF-HFP陶瓷复合隔膜第54-57页
    5.1 引言第54页
    5.2 PVDF-HFP陶瓷复合隔膜的制备第54页
    5.3 结果与讨论第54-56页
        5.3.1 PVDF-HFP陶瓷复合隔膜表面形貌SEM图第54-55页
        5.3.2 PVDF-HFP陶瓷复合隔膜的电化学性能第55-56页
    5.4 本章小结第56-57页
第六章 总结与展望第57-59页
致谢第59-60页
参考文献第60-67页
攻读硕士学位期间取得的成果第67页

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