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高容量锂离子电池负极铜集流体的腐蚀性能研究

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

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