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无汞扣式碱性锌锰电池研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
第一章 文献综述第9-27页
 引言第9-10页
   ·碱性锌锰电池的发展历史第10-11页
   ·无汞扣式碱锰电池的技术难点第11页
   ·碱锰电池无汞化研究进展第11-17页
     ·锌电极的自腐蚀机理第11-13页
     ·汞在锌电极中的作用第13页
     ·实现无汞化的技术措施第13-17页
   ·无汞碱锰电池的技术现状第17-24页
     ·原辅材料第17-21页
     ·提高电池容量的技术措施第21-22页
     ·提高电池大电流放电性能的技术措施第22-24页
   ·课题研究背景与意义第24-25页
   ·本文的研究内容第25-27页
第二章 实验内容和测试方法第27-33页
   ·试剂和仪器第27页
   ·扣式碱锰电池放电机理的研究方法第27-29页
     ·扣式碱锰电池的制作第27页
     ·模拟电池的制作第27-28页
     ·放电测试第28页
     ·扣式电池放电后产物的表征第28-29页
     ·扣式电池的交流阻抗测试第29页
     ·扣式电池的安全性能测试第29页
   ·无汞扣式碱锰电池配方与工艺设备的优化方法第29-30页
     ·负极锌膏的配制第29-30页
     ·正极片的制作第30页
     ·电池的制作第30页
     ·电池的电化学性能及安全性能测试第30页
   ·优化工艺下电池的电化学研究方法第30-32页
     ·负极锌膏集气实验第30页
     ·正极粉料极化曲线的测量第30-31页
     ·正极片电阻的测量第31页
     ·正极片孔隙率的测定第31页
     ·形貌表征第31-32页
   ·电解二氧化锰改性的实验方法第32-33页
     ·EMD/CMD-Bi复合物的制备第32页
     ·物相和形貌分析第32页
     ·恒流放电测试第32页
     ·循环伏安测试第32-33页
第三章 扣式碱锰电池放电机理研究第33-43页
 引言第33页
   ·碱锰电池的放电机理第33-36页
     ·电池反应第33页
     ·锌电极第33-34页
     ·二氧化锰电极第34-36页
   ·扣式碱锰电池的电化学性能第36-40页
     ·电池放电后的产物分析第37-38页
     ·电池倍率性能第38-39页
     ·电池交流阻抗第39-40页
   ·扣式碱锰电池安全性能第40-41页
   ·小结第41-43页
第四章 无汞扣式碱锰电池配方与工艺设备的优化第43-66页
 引言第43-44页
   ·负极配方的优化第44-54页
     ·正负极容量配比第44-46页
     ·KOH电解液浓度第46-47页
     ·电解液中锌酸根含量第47-48页
     ·锌膏中电解液用量第48-50页
     ·锌膏中氧化锌含量第50-51页
     ·锌膏中粘结剂用量与配比第51-52页
     ·锌膏中缓蚀剂用量第52-53页
     ·本节小结第53-54页
   ·正极配方的优化第54-59页
     ·石墨用量第54-55页
     ·乙炔黑用量第55-57页
     ·正极片中电解液用量第57页
     ·正极添加剂高锰酸钾第57-58页
     ·本节小结第58-59页
   ·生产工艺及设备的优化第59-64页
     ·负极工艺优化第60-61页
     ·正极工艺优化第61-63页
     ·组装工艺及设备的优化第63-64页
     ·本节小结第64页
   ·本章小结第64-66页
     ·配方第64-65页
     ·工艺及设备第65-66页
第五章 优化工艺下电池的电化学研究第66-71页
 引言第66页
   ·负极锌膏的腐蚀分析第66-67页
   ·正极片第67-69页
     ·正极片的导电能力分析第67-68页
     ·正极片的反应活性分析第68-69页
   ·电池的电化学性能第69-70页
   ·小结第70-71页
第六章 电解二氧化锰改性的初步研究第71-80页
 引言第71-72页
   ·合成 EMD/CMD-Bi复合物的反应机理第72-73页
   ·样品的物相分析与形貌特征第73-75页
   ·EMD/CMD-Bi复合物的电化学性能第75-79页
     ·恒流放电特性第75-77页
     ·改性 EMD放电机理第77-79页
   ·小结第79-80页
第七章 结论第80-81页
参考文献第81-88页
致谢第88-89页
攻读硕士学位期间发表的论文第89页
攻读硕士学位期间参加的科研项目第89页

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