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镍锌电池正极材料的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4页
1 绪论第8-21页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 镍锌电池的工作原理第9-11页
    1.3 镍锌电池组成第11-14页
        1.3.1 镍正极第12-13页
        1.3.2 锌负极第13-14页
        1.3.3 隔膜第14页
        1.3.4 电解液第14页
    1.4 镍锌电池发展史以及国内外研究现状第14-18页
        1.4.1 镍锌电池的发展史第14-15页
        1.4.2 镍锌电池国内外的研究现状第15-18页
    1.5 镍锌电池存在的问题及解决方法第18-19页
        1.5.1 镍电极存在的问题及解决方法第18-19页
        1.5.2 锌电极存在的问题及解决方法第19页
        1.5.3 其它问题及其解决方法第19页
    1.6 选题意义及研究内容第19-21页
2 实验第21-28页
    2.1 试剂药品和实验仪器第21-22页
        2.1.1 化学药品第21-22页
        2.1.2 实验仪器第22页
    2.2 镍正极材料的制备第22-23页
    2.3 样品物理性质的测试第23页
        2.3.1 X射线衍射测试第23页
        2.3.2 激光粒径分布测试(LPSD)第23页
    2.4 镍正极的制备第23-24页
    2.5 锌负极的制备第24-25页
    2.6 配置电解液第25-26页
    2.7 组装测试型镍锌电池第26页
    2.8 镍锌电池充放电的测试第26-27页
    2.9 镍正极电化学扫描测试第27-28页
3 实验结果与讨论第28-54页
    3.1 不同pH对 α-Ni(OH)_2正极材料的影响第28-30页
        3.1.1 样品粒径分析第28-29页
        3.1.3 样品恒电流充放电测试第29-30页
    3.2 合成不同Al含量的LDH材料第30-37页
        3.2.1 样品XRD分析第30-31页
        3.2.2 样品粒径分析第31-32页
        3.2.3 样品电化学扫描测试第32-35页
        3.2.4 样品恒电流充放电测试第35-37页
    3.3 不同掺杂方式对 α-Ni(OH)_2正极材料的影响第37-41页
        3.3.1 样品XRD分析第38-39页
        3.3.2 样品粒径分析第39页
        3.3.3 样品恒电流充放电测试第39-41页
    3.4 掺杂不同比例Zn~(2+)对 α-Ni(OH)_2正极材料的影响第41-47页
        3.4.1 样品XRD分析第41-42页
        3.4.2 样品粒径分析第42页
        3.4.3 样品电化学扫描测试第42-46页
        3.4.4 样品恒电流充放电测试第46-47页
    3.5 水热法制备 α- Ni(OH)_2第47-49页
        3.5.1 样品粒径分析第48-49页
        3.5.3 样品恒电流充放电测试第49页
    3.6 不同反应底液合成的样品第49-52页
        3.6.1 样品XRD分析第50-51页
        3.6.2 样品粒径分析第51-52页
        3.6.3 样品恒电流充放电测试第52页
    3.7 本章小结第52-54页
4 物理掺杂包覆正极材料的影响第54-60页
    4.1 研究高速球磨下物理掺杂Co、Pb、碳对 α-Ni(OH)_2的影响第54-56页
        4.1.1 样品XRD分析第54-55页
        4.1.2 样品粒径分析第55-56页
    4.2 样品电化学扫描测试第56-58页
    4.3 样品恒电流充放电测试第58-59页
    4.4 本章小结第59-60页
5 结论与展望第60-62页
    5.1 结论第60-61页
    5.2 展望第61-62页
致谢第62-63页
参考文献第63-68页
附录第68页
    作者在攻读硕士学位期间获得的科研成果第68页

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