摘要 | 第3-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献评述 | 第10-23页 |
1.1 前言 | 第10-11页 |
1.2 热电池的优缺点 | 第11-12页 |
1.2.1 热电池的优点 | 第11页 |
1.2.2 热电池的缺点 | 第11-12页 |
1.3 热电池的电化学体系及相关正极或负极材料 | 第12-21页 |
1.3.1 负极材料 | 第12-16页 |
1.3.2 正极材料 | 第16-20页 |
1.3.2.1 FeS_2正极 | 第16-17页 |
1.3.2.2 CoS_2正极 | 第17页 |
1.3.2.3 钒复合氧化物 LVO 正极 | 第17-20页 |
1.3.3 电解质 | 第20页 |
1.3.4 其它辅助材料 | 第20-21页 |
1.3.4.1 焰火加热材料 | 第20-21页 |
1.3.4.2 激活装置 | 第21页 |
1.3.4.3 绝缘、隔热材料 | 第21页 |
1.4 本论文的研究目的和内容 | 第21-23页 |
第二章 LAN 负极在热电池中的工程化应用研究 | 第23-38页 |
2.1 引言 | 第23页 |
2.2 LAN 负极的合成 | 第23-24页 |
2.2.1 原料 | 第23页 |
2.2.2 LAN 负极制备 | 第23-24页 |
2.3 电化学性能测试 | 第24-34页 |
2.3.1 LAN 负极的脉冲大电流放电能力的特性 | 第24-28页 |
2.3.1.1 放电程序设计 | 第24页 |
2.3.1.2 放电结果 | 第24-28页 |
2.3.2 LAN 合金负极在大电流放电时的激活时长 | 第28-29页 |
2.3.2.1 放电程序设计 | 第28页 |
2.3.2.2 大电流放电时电池激活时间 t 的核算方法 | 第28页 |
2.3.2.3 放电结果 | 第28-29页 |
2.3.3 LAN 合金的利用率 | 第29-34页 |
2.3.3.1 电池的放电流程设计 | 第29页 |
2.3.3.2 大电流放电的材料使用效率的核算方法 | 第29-30页 |
2.3.3.3 放电结果 | 第30-34页 |
2.4 LAN 负极热电池的单体结构设计和实际应用 | 第34-37页 |
2.4.1 热电池离心机放电试验程序设计: | 第35页 |
2.4.2 离心机放电试验结果 | 第35-37页 |
2.5 结论 | 第37-38页 |
第三章 钒复合氧化物 LVO 用作热电池正极材料的可行性研究 | 第38-59页 |
3.1 引言 | 第38-39页 |
3.2 γ-LiV_2O_5/VO_2材料合成试验方法 | 第39-40页 |
3.2.1 原料 | 第39页 |
3.2.2 反应合成 | 第39页 |
3.2.3 材料测试 | 第39-40页 |
3.3 γ-LiV_2O_5/VO_2材料合成试验结果 | 第40-46页 |
3.3.1 LiV_2O_5/VO_2复合材料的合成 | 第40-43页 |
3.3.2 合成工艺对产物的影响 | 第43-46页 |
3.4 钒复合氧化物(LVO)电化学特性 | 第46-58页 |
3.4.1 正极添加剂在钒复合氧化物(LVO)中的分布 | 第47-49页 |
3.4.1.1 三元全锂电解质盐的分布 | 第47页 |
3.4.1.2 石墨添加剂在“锂化 LVO”材料中的分布 | 第47-48页 |
3.4.1.3 超细银粉在烧结 LVO 材料中的分布 | 第48-49页 |
3.4.1.4 镍粉添加剂在“锂化 LVO”材料中的分布 | 第49页 |
3.4.2 正极材料 LVO 的电性能 | 第49-53页 |
3.4.2.1 电解质盐对 LVO 的电性能影响 | 第49页 |
3.4.2.2 添加氧化镁的电解质对锂钒氧材料性能的影响 | 第49-51页 |
3.4.2.3 石墨碳粉添加剂对 LVO 的性能影响 | 第51页 |
3.4.2.4 银粉添加剂对“锂化 LVO”电性能的影响 | 第51-53页 |
3.4.2.5 镍粉添加剂对 LVO 放电性能的影响 | 第53页 |
3.4.3 综合评定 LVO 的性能 | 第53-57页 |
3.4.4 对 VOC 材料用作热电池正极可行性研究 | 第57-58页 |
3.5 结论 | 第58-59页 |
第四章 结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
发表论文和科研情况说明 | 第63-64页 |
致谢 | 第64页 |