含4BS晶种铅膏与掺镧合金对动力铅酸蓄电池性能影响研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-19页 |
1.1 引言 | 第10页 |
1.2 课题研究的意义 | 第10-12页 |
1.3 铅酸电池概述 | 第12-18页 |
1.3.1 铅酸电池的原理与结构 | 第12页 |
1.3.2 铅酸电池的发展 | 第12-15页 |
1.3.3 铅膏配方 | 第15-16页 |
1.3.4 正极板栅合金 | 第16-18页 |
1.4 铅酸电池失效模式 | 第18页 |
1.5 课题主要研究内容 | 第18-19页 |
第2章 实验材料与研究方法 | 第19-29页 |
2.1 实验仪器及实验材料 | 第19-21页 |
2.2 极板制备及电池的装配 | 第21-24页 |
2.3 物理表征 | 第24页 |
2.3.1 X射线衍射(XRD) | 第24页 |
2.3.2 扫描电镜(SEM) | 第24页 |
2.4 极板其他物性测量方法 | 第24-25页 |
2.4.1 游离铅含量测定 | 第24-25页 |
2.4.2 水份测定 | 第25页 |
2.4.3 孔率的测定 | 第25页 |
2.5 金相样品制备 | 第25-26页 |
2.6 硬度测试 | 第26页 |
2.7 电化学性能测试 | 第26页 |
2.8 恒流腐蚀性能测试 | 第26页 |
2.9 电池性能测试方法 | 第26-29页 |
第3章 正极添加剂4BS的研究 | 第29-47页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 4BS加入对和膏过程中温度和电流影响 | 第29-30页 |
3.3 不同固化温度对4BS引发效率的影响 | 第30-32页 |
3.4 不同4BS添加量对生极板物性的影响 | 第32-35页 |
3.5 4BS的引入对极板物性的影响 | 第35-37页 |
3.5.1 游离铅含量监测 | 第35-36页 |
3.5.2 极板铅膏跌落试验 | 第36页 |
3.5.3 4BS铅膏固化后孔率和水含量 | 第36-37页 |
3.6 不同化成工艺对熟极板的影响 | 第37-40页 |
3.7 4BS晶种对极板形貌的影响 | 第40-41页 |
3.7.1 生极板形貌对比 | 第40页 |
3.7.2 熟极板形貌对比 | 第40-41页 |
3.8 4BS的加入对电池性能的影响 | 第41-46页 |
3.8.1 2小时率容量 | 第41-42页 |
3.8.2 充电接受能力 | 第42页 |
3.8.3 -15℃低温容量 | 第42-43页 |
3.8.4 -10℃低温容量 | 第43页 |
3.8.5 大电流放电性能 | 第43-44页 |
3.8.6 容量保持率 | 第44页 |
3.8.7 循环寿命 | 第44-45页 |
3.8.8 0.7C_2寿命循环 | 第45-46页 |
3.9 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 镧对铅钙合金及电池性能影响的研究 | 第47-67页 |
4.1 引言 | 第47页 |
4.2 合金的制备 | 第47-48页 |
4.3 添加镧对合金力学性能与金相影响 | 第48-49页 |
4.4 添加镧对合金电化学性能的影响 | 第49-56页 |
4.4.1 线性电位扫描 | 第49-50页 |
4.4.2 交流阻抗测试 | 第50-52页 |
4.4.3 循环伏安 | 第52-53页 |
4.4.4 恒流腐蚀试验 | 第53-54页 |
4.4.5 电池性能测试 | 第54-56页 |
4.5 含镧合金中锡含量对板栅性能的影响研究 | 第56-63页 |
4.5.1 合金的配置 | 第56-57页 |
4.5.2 力学性能与金相实验 | 第57-59页 |
4.5.3 线性电位扫描曲线 | 第59-61页 |
4.5.4 交流阻抗 | 第61-62页 |
4.5.5 Tafel曲线 | 第62-63页 |
4.6 含镧合金中锡含量对电池性能的影响 | 第63-66页 |
4.6.1 大电流放电性能 | 第63-64页 |
4.6.2 充电接受能力测试 | 第64页 |
4.6.3 容量保存率测试 | 第64-65页 |
4.6.4 循环寿命检测 | 第65-66页 |
4.7 本章小结 | 第66-67页 |
结论 | 第67-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
攻读硕士期间发表的论文及其它成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |
个人简历 | 第75页 |