摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-25页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 镁电池的分类 | 第12-17页 |
1.2.1 镁一次和二次电池 | 第12页 |
1.2.2 镁-空气燃料电池 | 第12-13页 |
1.2.3 镁-过氧化氢半燃料电池 | 第13-16页 |
1.2.4 镁-海水溶解氧半燃料电池 | 第16-17页 |
1.2.5 镁海水激活电池 | 第17页 |
1.3 镁合金阳极在使用时存在的问题 | 第17-18页 |
1.4 提高镁合金作为化学电源的途径和镁阳极的研究现状 | 第18-22页 |
1.4.1 镁合金阳极材料的优化 | 第19-21页 |
1.4.2 电解液的优化 | 第21-22页 |
1.5 本论文的研究意义及研究内容 | 第22-25页 |
1.5.1 研究意义 | 第22-23页 |
1.5.2 研究内容 | 第23-25页 |
第2章 实验部分 | 第25-33页 |
2.1 实验试剂及实验仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验试剂 | 第25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.2 研究电极的制备 | 第26-27页 |
2.2.1 合金的熔炼 | 第26页 |
2.2.2 合金电极的制备 | 第26-27页 |
2.3 电化学性能测试 | 第27-28页 |
2.3.1 Tafel极化曲线测试 | 第27-28页 |
2.3.2 恒电势氧化曲线测试 | 第28页 |
2.3.3 电化学阻抗谱测试 | 第28页 |
2.4 电极表面形貌测试 | 第28页 |
2.5 X-射线衍射测试 | 第28页 |
2.6 自放电速率测试 | 第28-29页 |
2.7 电流效率测试 | 第29-30页 |
2.8 电位对电流效率的影响 | 第30页 |
2.9 电极的变负载响应性能 | 第30-31页 |
2.10 本章小结 | 第31-33页 |
第3章 镁锂铝镧合金电极在NaCl溶液中电化学性能的研究 | 第33-45页 |
3.1 Tafel极化曲线测试 | 第33-34页 |
3.2 恒电势氧化曲线测试 | 第34-36页 |
3.3 电化学阻抗谱测试 | 第36页 |
3.4 表面形貌测试 | 第36-37页 |
3.5 XRD测试 | 第37-38页 |
3.6 自放电速率测试 | 第38-39页 |
3.7 电流效率测试 | 第39-41页 |
3.7.1 连续电流效率测试 | 第39-40页 |
3.7.2 间歇电流效率测试 | 第40-41页 |
3.8 连续放电时电位对电流效率的影响 | 第41-42页 |
3.9 电极的变负载响应性能 | 第42-43页 |
3.10 本章小结 | 第43-45页 |
第4章 电解质添加剂对镁锂铝镧合金电极电化学性能的影响 | 第45-69页 |
4.1 NaF电解质添加剂对镁锂铝镧合金电化学性能的影响 | 第45-56页 |
4.1.1 不同浓度NaF对电极Tafel极化曲线的影响 | 第45-46页 |
4.1.2 不同浓度NaF对电极恒电势氧化曲线的影响 | 第46-51页 |
4.1.3 NaF添加剂对电极交流阻抗的影响 | 第51页 |
4.1.4 表面形貌测试 | 第51-52页 |
4.1.5 添加剂NaF对电极自放电速率及电流效率的影响 | 第52-54页 |
4.1.6 连续放电时电位对电极电流效率的影响 | 第54-55页 |
4.1.7 电极的变负载响应性能 | 第55-56页 |
4.2 不同浓度六次甲基四胺对镁锂铝镧电极电化学性能的影响 | 第56-66页 |
4.2.1 不同浓度六次甲基四胺对电极Tafel极化曲线的影响 | 第56-57页 |
4.2.2 不同浓度六次甲基四胺对电极的恒电势氧化曲线的影响 | 第57-61页 |
4.2.3 六次甲基四胺添加剂对电极交流阻抗的影响 | 第61-62页 |
4.2.4 表面形貌测试 | 第62-63页 |
4.2.5 添加剂六次甲基四胺对电极自放电速率及电流效率的影响 | 第63-65页 |
4.2.6 连续放电时电位对电极电流效率的影响 | 第65-66页 |
4.2.7 电极的变负载响应性能 | 第66页 |
4.3 本章小结 | 第66-69页 |
结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-79页 |
攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第79-81页 |
致谢 | 第81页 |