摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
第一章 绪论 | 第8-29页 |
·阀控式铅酸蓄电池的发展 | 第8-11页 |
·阀控式铅酸蓄电池的化学原理 | 第9-10页 |
·阀控式铅酸蓄电池的结构特点 | 第10-11页 |
·板栅材料综述 | 第11-15页 |
·板栅材料的发展 | 第12-13页 |
·常用板栅合金综述 | 第13-15页 |
·轻型板栅综述 | 第15-18页 |
·轻型板栅研究的历史概况 | 第15-17页 |
·轻型板栅的研究现状 | 第17-18页 |
·铝板栅的铸造 | 第18-20页 |
·铝合金的分类 | 第19页 |
·铝合金的铸造 | 第19-20页 |
·聚苯胺综述 | 第20-27页 |
·导电高分子 | 第20-21页 |
·自掺杂聚苯胺及其合成的介绍 | 第21-24页 |
·自掺杂聚苯胺的电化学合成 | 第24-27页 |
·本课题研究目的与研究内容 | 第27-29页 |
第二章 氟硼酸高速镀铅及铅锡合金添加剂的研究 | 第29-41页 |
·引言 | 第29页 |
·实验方法及装置 | 第29-36页 |
·铅锡合金镀液的制备及镀液成分分析方法 | 第29-31页 |
·电镀实验装置 | 第31-32页 |
·镀液电化学测试装置及其方法 | 第32页 |
·铝基铅锡合金镀层制备流程 | 第32-34页 |
·镀层成分及其厚度分析方法 | 第34-36页 |
·新型添加剂对镀液及镀层性能的影响 | 第36-40页 |
·镀液配方及工艺条件 | 第36页 |
·主添加剂A对极化的影响 | 第36-38页 |
·主添加剂A对镀液分散能力的影响 | 第38-39页 |
·主添加剂A对镀液覆盖能力的影响 | 第39页 |
·主添加剂A对镀液阴极电流密度的影响 | 第39-40页 |
·本章小结 | 第40-41页 |
第三章 轻型板栅阀控式铅酸蓄电池的研制及其性能测试 | 第41-56页 |
·前言 | 第41-42页 |
·实验方法与内容 | 第42-46页 |
·涂膏 | 第42-43页 |
·固化、干燥 | 第43-44页 |
·装配、化成 | 第44页 |
·阀控式铅酸蓄电池的性能测试 | 第44-46页 |
·实验结果与讨论 | 第46-54页 |
·固化干燥后极板的参数 | 第46页 |
·固化干燥后负极板栅表面的腐蚀膜 | 第46-47页 |
·铝基轻型板栅铅酸蓄电池的初始容量性能 | 第47-48页 |
·铝基轻型板栅铅酸蓄电池的高倍率放电性能 | 第48-50页 |
·铝基轻型板栅铅酸蓄电池的低温放电性能 | 第50-52页 |
·铝基轻型板栅铅酸蓄电池的析气性能 | 第52-53页 |
·铝基轻型板栅铅酸蓄电池的循环寿命 | 第53-54页 |
·电池解剖 | 第54-55页 |
·解剖观察 | 第54页 |
·电池失效分析 | 第54-55页 |
·本章小结 | 第55-56页 |
第四章 聚苯胺在炭基体上的电化学合成 | 第56-68页 |
·引言 | 第56-57页 |
·实验部分 | 第57-58页 |
·试剂和仪器 | 第57页 |
·电极 | 第57页 |
·膜合成方法 | 第57页 |
·聚苯胺的结构,颜色和导电性 | 第57-58页 |
·结果与讨论 | 第58-67页 |
·电解液中的苯胺浓度对聚苯胺析出电位的影响 | 第58-59页 |
·电解液中的硫酸浓度对聚苯胺析出电位的影响 | 第59-60页 |
·聚苯胺膜循环伏安合成的正交实验 | 第60-66页 |
·红外光谱分析 | 第66-67页 |
·结论 | 第67-68页 |
第五章 聚苯胺在铅基体上的电化学合成 | 第68-78页 |
·引言 | 第68页 |
·实验部分 | 第68-69页 |
·试剂、电极和仪器 | 第68页 |
·电解液配制和实验方法 | 第68-69页 |
·结果与讨论 | 第69-77页 |
·镀铅上聚苯胺的临界析出电位 | 第69-70页 |
·镀铅电极上聚苯胺膜的循环伏安法合成 | 第70-72页 |
·镀铅电极上聚苯胺膜的恒电位法合成 | 第72-75页 |
·不同质量聚苯胺膜的电导率 | 第75-76页 |
·聚苯胺膜的交流阻抗谱研究 | 第76页 |
·聚苯胺膜对镀铅基体的缓蚀作用 | 第76-77页 |
·本章结论 | 第77-78页 |
第六章 结论 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-86页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第86-87页 |
致谢 | 第87页 |