摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-20页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第10-11页 |
1.2 热电池简介 | 第11-12页 |
1.2.1 热电池发展历史 | 第11-12页 |
1.2.2 热电池结构 | 第12页 |
1.2.3 热电池的性能与应用 | 第12页 |
1.3 热电池电解质 | 第12-14页 |
1.4 热电池阳极材料 | 第14-15页 |
1.5 热电池阴极材料 | 第15-18页 |
1.5.1 新型钒氧化物 | 第15-16页 |
1.5.2 二硫化物 | 第16-17页 |
1.5.3 金属氯化物 | 第17-18页 |
1.6 本课题主要研究内容 | 第18-20页 |
第2章 实验材料及研究方法 | 第20-28页 |
2.1 实验用试剂与样品 | 第20页 |
2.2 实验用设备 | 第20-21页 |
2.3 C OS_2 提纯样品的制备 | 第21-22页 |
2.4 C OS_2 提纯样品杂质含量分析 | 第22-25页 |
2.4.1 Co SO_4 的含量测定 | 第22-23页 |
2.4.2 Co S含量的测定 | 第23-24页 |
2.4.3 单质硫的含量测定 | 第24-25页 |
2.5 无水Ni C l2 的制备 | 第25页 |
2.6 正极粉的制备 | 第25页 |
2.7 单体电池的组装 | 第25-26页 |
2.8 分析与测试 | 第26-28页 |
2.8.1 X射线衍射分析 | 第26页 |
2.8.2 SEM表征 | 第26页 |
2.8.3 单体电池放电测试 | 第26-28页 |
第3章 氯化镍正极粉的制备及其性能研究 | 第28-52页 |
3.1 脱水剂B含量优化 | 第28-34页 |
3.1.1 脱水剂B含量对Ni Cl_2 表观形貌及物相结构的影响 | 第28-30页 |
3.1.2 脱水剂B含量对Ni Cl_2 电池放电性能的影响 | 第30-34页 |
3.2 固液比优化 | 第34-39页 |
3.2.1 固液比对Ni Cl_2 表观形貌和物相结构的影响 | 第35-36页 |
3.2.2 固液比对Ni Cl_2 电池放电性能的影响 | 第36-39页 |
3.3 高温处理时间优化 | 第39-43页 |
3.4 Ni C l2 正极粉中活性物质与电解质比例的研究 | 第43-46页 |
3.4.1 500 ℃下工作时活性物质与电解质比例的研究 | 第43-44页 |
3.4.2 550 ℃下工作时活性物质与电解质比例的研究 | 第44-46页 |
3.5 Ni C l2 电池性能研究 | 第46-50页 |
3.5.1 内阻研究 | 第46-47页 |
3.5.2 溢流现象分析 | 第47-50页 |
3.6 本章小结 | 第50-52页 |
第4章 氯化镍基复合材料的制备与性能研究 | 第52-81页 |
4.1 Ni C l2-C OS_2 复合材料的制备与性能研究 | 第52-59页 |
4.1.1 Ni Cl_2-Co S_2 复合比例优化 | 第52-54页 |
4.1.2 Ni Cl_2-Co S_2 正极粉中活性物质与电解质比例的研究 | 第54-57页 |
4.1.3 Ni Cl_2-Co S_2 电池内阻研究 | 第57-59页 |
4.2 正极粉中碳系材料应用研究 | 第59-69页 |
4.2.1 Ni Cl_2-Co S_2 正极粉中乙炔黑材料应用研究 | 第59-62页 |
4.2.2 Ni Cl_2-Co S_2 正极粉中活性炭材料应用研究 | 第62-66页 |
4.2.3 Ni Cl_2 正极粉中球形石墨应用研究 | 第66-69页 |
4.3 正极粉中M g O用量的优化 | 第69-75页 |
4.3.1 Ni Cl_2 正极粉中Mg O用量的优化 | 第69-71页 |
4.3.2 Ni Cl_2-Co S_2 正极粉中Mg O含量的优化 | 第71-75页 |
4.4 放电温度对溢流的影响 | 第75-77页 |
4.5 压片压力对溢流的影响 | 第77-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
结论 | 第81-82页 |
参考文献 | 第82-87页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第87-89页 |
致谢 | 第89页 |