摘要 | 第1-9页 |
Abstract | 第9-11页 |
第1章 绪论 | 第11-29页 |
·电能存储与转换装置概述 | 第11-12页 |
·聚合物电解质简介 | 第12-16页 |
·特点 | 第12-13页 |
·性能要求 | 第13-14页 |
·主体材料 | 第14-16页 |
·微孔凝胶聚合物电解质的优点 | 第16-20页 |
·固态聚合物电解质 | 第16-18页 |
·凝胶聚合物电解质 | 第18-19页 |
·微孔凝胶聚合物电解质 | 第19-20页 |
·影响离子电导率的因素 | 第20-21页 |
·微孔凝胶聚合物电解质的制备方法 | 第21-26页 |
·溶剂蒸发法 | 第21-22页 |
·相转化法 | 第22-25页 |
·电纺丝法 | 第25-26页 |
·聚合物电解质的应用及存在的问题 | 第26-27页 |
·本论文的主要内容 | 第27-29页 |
第2章 实验部分 | 第29-39页 |
·实验材料 | 第29-30页 |
·实验仪器 | 第30页 |
·材料制备和电池装配 | 第30-33页 |
·聚合物微孔膜的制备 | 第30-31页 |
·微孔凝胶电解质的制备 | 第31-32页 |
·锂二次电池的装配 | 第32-33页 |
·物理性能的测试 | 第33-34页 |
·孔隙率的测定 | 第33页 |
·机械强度测试 | 第33-34页 |
·扫描电镜 | 第34页 |
·X射线粉末衍射 | 第34页 |
·差示量热扫描法 | 第34页 |
·电化学性能测定 | 第34-38页 |
·交流阻抗 | 第34-37页 |
·电压阶跃 | 第37页 |
·线性电压扫描 | 第37页 |
·恒流充放电循环 | 第37-38页 |
·电池滥用和运输安全性能测试 | 第38-39页 |
·热冲击 | 第38页 |
·过充电 | 第38页 |
·强制放电 | 第38-39页 |
第3章 聚合物微孔膜的制备研究 | 第39-73页 |
·水蒸汽诱导相转化法 | 第40-47页 |
·饱和蒸气温度的影响 | 第40-43页 |
·不同溶剂的影响 | 第43-45页 |
·不同聚合物浓度的影响 | 第45-46页 |
·其它情况 | 第46-47页 |
·浸没沉淀相转化法 | 第47-53页 |
·沉淀浴温度的影响 | 第48-50页 |
·载板温度的影响 | 第50页 |
·溶液中非溶剂的影响 | 第50-52页 |
·浸入非溶剂前在空气中放置的作用 | 第52-53页 |
·多因素诱导复合相转化法 | 第53-62页 |
·溶液中非溶剂含量的影响 | 第53-54页 |
·聚合物浓度的影响 | 第54-55页 |
·初步成膜时间的影响 | 第55-60页 |
·初步成膜程序的影响 | 第60-62页 |
·电纺丝膜和PE/P(VDF-HFP)复合膜 | 第62-63页 |
·定向拉伸 | 第63-66页 |
·相转化法得到几种典型膜结构及其力学性质 | 第66-70页 |
·微孔膜1:表面与本体孔径同为5μm的蜂窝状膜 | 第66页 |
·微孔膜2:表面孔径1μm,本体孔径5μm的蜂窝状膜 | 第66-67页 |
·微孔膜3:表面孔径0.1μm,本体孔径1.5μm的蜂窝状膜 | 第67-68页 |
·微孔膜4:倒梨形空腔膜 | 第68-69页 |
·微孔膜5:隔板形空腔膜 | 第69-70页 |
·微孔膜的结晶度 | 第70-71页 |
·小结 | 第71-73页 |
第4章 微孔凝胶电解质的性能研究 | 第73-90页 |
·离子电导率分析 | 第73-75页 |
·离子迁移数分析 | 第75-79页 |
·电化学稳定窗口分析 | 第79页 |
·微孔凝胶电解质二次锂电池的交流阻抗谱分析 | 第79-89页 |
·电池交流阻抗的分解 | 第80页 |
·在不同荷电状态下的阻抗 | 第80-83页 |
·充放电循环中阻抗的变化 | 第83-89页 |
·小结 | 第89-90页 |
第5章 微孔凝胶电解质二次锂电池的性能研究 | 第90-102页 |
·充放电循环性能 | 第90-95页 |
·恒电流放电曲线 | 第95-97页 |
·Li |P(VDF-HFP)| LiFePO_4聚合物电池 | 第95-96页 |
·Li |P(VDF-HFP)/PE/P(VDF-HFP)| LiFePO_4复合膜电池 | 第96-97页 |
·Li |聚乙烯隔膜| LiFePO_4液态电池 | 第97页 |
·倍率放电性能 | 第97-99页 |
·Li |相转化P(VDF-HFP)膜| LiFePO_4聚合物电池 | 第98页 |
·Li |电纺丝P(VDF-HFP)膜| LiFePO_4聚合物电池 | 第98-99页 |
·人造石墨|聚乙烯隔膜|LiFePO_4液态电池 | 第99页 |
·热冲击耐受能力 | 第99-100页 |
·滥用条件下安全性能初步分析 | 第100-101页 |
·小结 | 第101-102页 |
结论 | 第102-103页 |
参考文献 | 第103-108页 |
附录 读硕士学位期间发表论文 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |