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基于分形原理的静电纺丝技术研究和锂电池隔膜研发

摘要第4-6页
Abstract第6-8页
第一章 绪论第13-41页
    1.1 静电纺丝技术第13-28页
        1.1.1 静电纺丝技术概述第13-20页
            1.1.1.1 静电纺丝技术原理第13-15页
            1.1.1.2 静电纺丝技术发展第15页
            1.1.1.3 静电纺丝技术的研究现状第15-20页
        1.1.2 无针头静电纺丝技术第20-25页
            1.1.2.1 无针头静电纺丝技术原理第20-21页
            1.1.2.2 无针头静电纺丝技术的发展第21-24页
            1.1.2.3 无针头静电纺丝技术存在问题第24-25页
        1.1.3 分形理论与基于Von Koch曲线的静电纺丝头第25-27页
            1.1.3.1 分形理论与Von Koch曲线第25-27页
            1.1.3.2 基于Von Koch曲线的静电纺丝头第27页
        1.1.4 静电纺丝技术的应用第27-28页
    1.2 锂离子电池第28-32页
        1.2.1 锂离子电池工作原理第29-30页
        1.2.2 锂离子电池的组成第30-32页
    1.3 锂离子电池隔膜第32-38页
        1.3.1 锂离子电池隔膜的定义及性能要求第32-33页
        1.3.2 锂离子电池隔膜的分类第33-36页
        1.3.3 国内外锂离子电池隔膜研究现状及存在问题第36-38页
            1.3.3.1 聚烯烃锂离子电池隔膜的改性研究现状第36-37页
            1.3.3.2 静电纺丝锂离子电池隔膜研究现状第37页
            1.3.3.3 锂离子电池隔膜存在问题第37-38页
    1.4 本课题的研究内容及意义第38-41页
        1.4.1 本课题的研究内容第38-39页
        1.4.2 本课题的研究意义第39-41页
第二章 分形结构纺丝电极的设计与模拟第41-73页
    2.1 静电学及静电场有限元模拟第41-48页
        2.1.1 静电学原理第41-44页
        2.1.2 静电场有限元技术原理第44-48页
    2.2 最优线性分形结构纺丝电极的确定第48-57页
        2.2.1 线性分形结构纺丝电极模型的建立第48-50页
        2.2.2 各级线性分形静电纺丝电极场强模拟分析第50-57页
            2.2.2.1 各级分形结构纺丝电极整体场强大小及分布第50-53页
            2.2.2.2 各级分形结构纺丝电极第一层纺丝尖端场强大小及分布第53-55页
            2.2.2.3 各级分形结构纺丝电极第二层纺丝尖端场强大小及分布第55-56页
            2.2.2.4 各级分形结构纺丝电极第三层纺丝尖端场强大小及分布第56-57页
    2.3 最优非线性二级分形结构纺丝电极的确定第57-64页
        2.3.1 非线性分形结构静电纺丝体系模型的建立第58-59页
        2.3.2 非线性分形结构纺丝电极场强模拟与对比第59-64页
            2.3.2.1 圆形二级分形结构纺丝电极场强大小及分布第60-61页
            2.3.2.2 螺旋形二级分形结构纺丝体系场强大小及分布第61-63页
            2.3.2.3 圆形和螺旋形二级分形结构纺丝电极场强大小及分布比较第63-64页
    2.4 圆形分形结构纺丝电极的优化第64-70页
        2.4.1 不同间距圆形分形结构静电纺丝体系电场模拟第64-65页
        2.4.2 不同高度差圆形分形结构静电纺丝体系电场模拟第65-67页
        2.4.3 交错分布圆形分形结构静电纺丝体系电场模拟第67-69页
        2.4.4 最优圆形分形结构静电纺丝体系电场模拟第69-70页
    2.5 本章小结第70-73页
第三章 分形结构静电纺丝体系实验论证与纺丝参数分析第73-89页
    3.1 实验准备第73-74页
    3.2 线性分形结构静电纺丝实验装置第74-75页
    3.3 分形结构纺丝装置的实验研究第75-86页
        3.3.1 溶液的配置第75页
        3.3.2 实验步骤第75页
        3.3.3 线性分形纺丝体系静电纺丝实验第75-77页
        3.3.4 纺丝实验结果与分析第77-86页
    3.4 本章小结第86-89页
第四章 Al_2O_3@PI/PE/Al_2O_3@PI复合隔膜的制备及性能研究第89-111页
    4.1 引言第89-91页
    4.2 实验部分第91-97页
        4.2.1 实验原料与试剂第91页
        4.2.2 实验仪器第91-92页
        4.2.3 Al_2O_3@PI/PE/Al_2O_3@PI复合膜的制备第92-93页
            4.2.3.1 PI纳米纤维膜的制备第92页
            4.2.3.2 PE膜的制备第92-93页
            4.2.3.3 Al_2O_3@PI膜和Al_2O_3@PI/PE/Al_2O_3@PI复合膜的制备第93页
        4.2.4 隔膜结构及性能测试第93-97页
            4.2.4.1 隔膜物理性能测试第93-95页
            4.2.4.2 隔膜电化学性能测试第95-96页
            4.2.4.3 锂离子电池性能测试第96-97页
    4.3 结果与讨论第97-110页
        4.3.1 隔膜形貌分析第97-101页
        4.3.2 孔隙率及吸液率分析第101-102页
        4.3.3 润湿性能分析第102页
        4.3.4 机械性能分析第102-103页
        4.3.5 热性能分析第103-105页
        4.3.6 电化学性能分析第105-108页
        4.3.7 电池性能分析第108-110页
            4.3.7.1 首次充放电性能第108页
            4.3.7.2 循环性能第108-110页
    4.4 本章小结第110-111页
第五章 SiO_2@PI/m-PE/SiO_2@PI复合隔膜的制备及性能研究第111-129页
    5.1 引言第111-112页
    5.2 实验部分第112-115页
        5.2.1 实验原料与试剂第112-113页
        5.2.2 实验仪器第113页
        5.2.3 SiO_2@PI/m-PE/SiO_2@PI复合膜的制备第113-114页
            5.2.3.1 m-PE膜的制备第113-114页
            5.2.3.2 SiO_2@PI膜和SiO_2@PI/m-PE/SiO_2@PI复合膜的制备第114页
        5.2.4 隔膜结构及性能测试第114-115页
    5.3 结果与讨论第115-127页
        5.3.1 隔膜形貌分析第115-118页
        5.3.2 孔隙率及吸液率分析第118-119页
        5.3.3 润湿性能分析第119-120页
        5.3.4 机械性能分析第120-121页
        5.3.5 热性能分析第121-122页
        5.3.6 电化学性能分析第122-125页
        5.3.7 电池性能分析第125-127页
            5.3.7.1 首次充放电性能第125-126页
            5.3.7.2 循环性能第126-127页
    5.4 本章小结第127-129页
第六章 结论与展望第129-131页
    6.1 结论第129-130页
    6.2 展望第130-131页
参考文献第131-147页
发表论文和参加科研情况说明第147-149页
致谢第149页

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