摘要 | 第5-7页 |
ABSTRACT | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第11-24页 |
1.1 锂离子电池简史 | 第11-12页 |
1.2 锂离子电池的工作原理 | 第12-13页 |
1.3 锂离子电池的基本组成 | 第13-16页 |
1.3.1 正极材料 | 第13-15页 |
1.3.2 负极材料 | 第15-16页 |
1.3.3 电解液 | 第16页 |
1.4 锂离子电池集流体研究进展 | 第16-20页 |
1.4.1 工业铜集流体 | 第17-18页 |
1.4.2 特殊结构的集流体 | 第18-19页 |
1.4.3 集流体的腐蚀 | 第19-20页 |
1.5 导电聚合物聚吡咯的研究 | 第20-22页 |
1.5.1 导电聚合物 | 第20页 |
1.5.2 聚吡咯的合成与掺杂 | 第20-21页 |
1.5.3 聚吡咯在金属防护领域的应用 | 第21-22页 |
1.6 本文的研究意义与内容 | 第22-24页 |
1.6.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.6.2 研究内容 | 第23-24页 |
第二章 实验方法 | 第24-29页 |
2.1 实验材料及试剂 | 第24-25页 |
2.2 试样制备 | 第25页 |
2.3 聚吡咯涂层的制备 | 第25页 |
2.4 电化学腐蚀测试方法 | 第25-26页 |
2.5 表征方法 | 第26-29页 |
第三章 温度对锂离子电池负极铜集流体腐蚀行为的影响 | 第29-45页 |
3.1 温度对铜箔集流体腐蚀行为的影响 | 第29-36页 |
3.1.1 表面形貌 | 第29-31页 |
3.1.2 动电位极化曲线 | 第31页 |
3.1.3 电化学阻抗谱 | 第31-35页 |
3.1.4 腐蚀机理分析 | 第35-36页 |
3.2 温度对泡沫铜集流体腐蚀行为的影响 | 第36-44页 |
3.2.1 表面形貌 | 第36-39页 |
3.2.2 动电位极化曲线 | 第39-40页 |
3.2.3 电化学阻抗谱 | 第40-44页 |
3.3 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 聚吡咯涂层对负极铜集流体腐蚀性能的影响 | 第45-55页 |
4.1 聚吡咯涂层对铜箔集流体耐腐蚀性能的影响 | 第45-50页 |
4.1.1 合成曲线 | 第45-46页 |
4.1.2 表面形貌 | 第46-47页 |
4.1.3 电化学阻抗谱 | 第47-50页 |
4.2 聚吡咯涂层对泡沫铜集流体耐腐蚀性能的影响 | 第50-54页 |
4.2.1 合成曲线 | 第50-51页 |
4.2.2 表面形貌 | 第51页 |
4.2.3 电化学阻抗谱 | 第51-54页 |
4.3 本章小结 | 第54-55页 |
结论与展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-64页 |
致谢 | 第64-65页 |
附录 (攻读学位期间取得的学术成果) | 第65页 |