摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第1章 绪论 | 第8-23页 |
1.1 引言 | 第8页 |
1.2 化学电源的发展史 | 第8-11页 |
1.3 化学电源的原理和组成 | 第11-12页 |
1.4 碱性锌电池的种类及现状 | 第12-16页 |
1.4.1 锌铁氰电池 | 第12页 |
1.4.2 银锌电池 | 第12-13页 |
1.4.3 锌镍电池 | 第13-14页 |
1.4.4 锌汞电池 | 第14页 |
1.4.5 锌锰碱性电池 | 第14-15页 |
1.4.6 锌空气电池 | 第15-16页 |
1.5 碱性溶液锌电极存在的问题 | 第16-18页 |
1.5.1 碱性溶液中锌电极的钝化现象 | 第16页 |
1.5.2 碱性溶液中锌电极的枝晶现象 | 第16-17页 |
1.5.3 锌电极在碱性溶液中的形变现象 | 第17页 |
1.5.4 锌电极在碱性溶液中的自腐蚀现象 | 第17-18页 |
1.6 锌电极添加剂 | 第18页 |
1.7 电解液添加剂 | 第18-22页 |
1.8 课题研究的内容和意义 | 第22-23页 |
1.8.1 课题研究意义 | 第22页 |
1.8.2 课题研究的内容 | 第22-23页 |
第2章 缓蚀剂的筛选 | 第23-25页 |
2.1 缓蚀剂缓蚀机理 | 第23页 |
2.2 有机缓蚀剂的筛选 | 第23-25页 |
第3章 实验内容和测试方法 | 第25-30页 |
3.1 化学试剂和测试设备 | 第25-26页 |
3.2 制备锌电极 | 第26页 |
3.3 失重实验 | 第26-27页 |
3.4 电化学实验 | 第27-30页 |
3.4.1 循环伏安测试 | 第28页 |
3.4.2 动极化曲线测试 | 第28页 |
3.4.3 电化学交流阻抗测试 | 第28-30页 |
第4章 实验结果与分析 | 第30-51页 |
4.1 失重实验结果与分析 | 第30-33页 |
4.1.1 缓蚀剂浓度对缓蚀效率的影响 | 第30-31页 |
4.1.2 实验温度对缓蚀效率的影响 | 第31-33页 |
4.2 循环伏安电化学测试 | 第33-38页 |
4.2.1 扫描速度对实验的影响 | 第34-35页 |
4.2.2 锌在不同浓度苯并咪唑电解液中的CV测试 | 第35-38页 |
4.3 电化学交流阻抗测试 | 第38-40页 |
4.4 极化曲线电化学测试 | 第40-42页 |
4.5 电流时间曲线电化学测试 | 第42-44页 |
4.6 缓蚀剂对Zn电极的腐蚀分析 | 第44-46页 |
4.7 锌电极的腐蚀表面观察 | 第46-49页 |
4.8 实验总结 | 第49-51页 |
第5章 结论与展望 | 第51-53页 |
5.1 结论 | 第51-52页 |
5.2 展望 | 第52-53页 |
参考文献 | 第53-57页 |
攻读学位期间发表的学术论文和研究成果 | 第57-58页 |
致谢 | 第58页 |