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锌-空气电池空气电极的制备及研究

摘要第4-6页
Abstract第6-7页
第1章 绪论第11-24页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 锌-空气电池第12-18页
        1.2.1 锌-空气电池的发展及研究现状第12-13页
        1.2.2 锌-空气电池的特点第13-16页
        1.2.3 锌-空气电池的工作原理第16-18页
        1.2.4 锌-空气电池的分类第18页
    1.3 空气电极第18-20页
        1.3.1 空气电极在锌-空气电池中的地位第18-19页
        1.3.2 空气电极的结构第19-20页
    1.4 空气电极的催化剂第20-22页
        1.4.1 贵金属及其合金催化剂第20-21页
        1.4.2 金属氧化物催化剂第21-22页
        1.4.3 金属螯合物催化剂第22页
    1.5 本论文研究的意义及内容第22-24页
第2章 实验部分第24-32页
    2.1 主要实验药品及仪器第24-25页
        2.1.1 主要的实验药品第24-25页
        2.1.2 主要的实验仪器第25页
    2.2 碳载体的预处理第25-26页
    2.3 MnO_2/C 催化剂的制备方法第26-27页
    2.4 Ag/C 催化剂及 MnO_2-Ag/C 复合催化剂的制备第27页
    2.5 空气电极的制备第27-29页
        2.5.1 集流体的选择第27-28页
        2.5.2 空气电极的各层排列方式第28-29页
        2.5.3 空气电极的制备工艺流程第29页
    2.6 XRD 物理表征第29-30页
    2.7 空气电极的电化学测试第30-31页
        2.7.1 开路电压测试第30页
        2.7.2 Tafel 曲线测试第30页
        2.7.3 动电位极化曲线测试第30-31页
        2.7.4 恒流极化曲线测试第31页
    2.8 锌-空气电池的放电测试第31页
    2.9 研究路线第31-32页
第3章 碳载体的选择及其预处理第32-45页
    3.1 引言第32页
    3.2 碳载体的选择第32-35页
    3.3 碳载体的预处理第35-41页
        3.3.1 碳载体的醇洗预处理第35-36页
        3.3.2 碳载体的碱洗预处理第36-38页
        3.3.3 碳载体的酸洗预处理第38页
        3.3.4 不同预处理方法的比较第38-39页
        3.3.5 碳载体混合使用质量比优化第39-40页
        3.3.6 颗粒大小对放电性能的影响第40-41页
    3.4 碳载体作为催化剂催化层正交试验第41-43页
    3.5 防水透气层优化第43页
    3.6 本章小结第43-45页
第4章 MnO_2/C 催化剂的制备及研究第45-61页
    4.1 引言第45页
    4.2 MnO_2/C 催化剂的制备第45-52页
        4.2.1 不同合成工艺对 MnO_2/C 催化剂影响第45-46页
        4.2.2 微波对合成的 MnO_2/C 催化剂的影响第46-48页
        4.2.3 不同锰源对 MnO_2/C 催化剂的影响第48-50页
        4.2.4 MnO_2与碳载体的结合方式对放电性能影响第50页
        4.2.5 归一法合成 MnO_2/C 工艺的优化第50-52页
    4.3 MnO_2为催化剂的催化层各组分的优化第52-55页
        4.3.1 造孔剂 Na_2SO_4与碳载体质量比的优化第53页
        4.3.2 粘结剂 PTFE 与总碳质量比的优化第53-54页
        4.3.3 乙炔黑与碳载体质量比的优化第54-55页
    4.4 空气电极制备工艺的优化第55-59页
        4.4.1 乙醇处理对空气电极的影响第55-56页
        4.4.2 成型压力对空气电极的影响第56-57页
        4.4.3 热处理温度对空气电极的影响第57-59页
    4.5 本章小结第59-61页
第5章 Ag/C 催化剂的制备及研究第61-67页
    5.1 引言第61页
    5.2 PVP 保护剂对 Ag/C 催化剂的影响第61-62页
    5.3 Ag~+浓度对 Ag/C 催化剂的影响第62-63页
    5.4 Ag/C 为催化剂的催化层正交试验第63-64页
    5.5 MnO_2-Ag/C 复合催化剂中 MnO_2含量优化第64-65页
    5.6 不同催化剂催化性能的比较第65-66页
    5.7 本章小结第66-67页
第6章 市场分析及产业前景第67-72页
    6.1 引言第67页
    6.2 锌-空气电池的优势第67-68页
        6.2.1 性能优势第67页
        6.2.2 造价优势第67-68页
    6.3 锌-空气电池的缺陷第68-69页
        6.3.1 机理缺陷第68页
        6.3.2 技术缺陷第68-69页
    6.4 锌-空气电池的需求第69-70页
        6.4.1 市场需求第69-70页
        6.4.2 科研支撑第70页
        6.4.3 政策支持第70页
    6.5 锌-空气电池的竞争第70-71页
    6.6 本章小结第71-72页
结论第72-73页
参考文献第73-80页
致谢第80页

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