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铅酸液流电池正级α/β-PbO2制备及电化学性能研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第8-20页
    1.1 引言第8-9页
    1.2 液流电池第9-12页
    1.3 甲基磺酸铅液流电池第12-14页
        1.3.1 甲基磺酸铅液流电池工作原理及结构第12-13页
        1.3.2 甲基磺酸铅液流电池的特点第13-14页
    1.4 电池正极活性物质PbO_2性质和制备第14-17页
        1.4.1 PbO_2的结构及物理化学性能第15-16页
        1.4.2 PbO_2的制备方法第16-17页
    1.5 研究目的和意义第17-18页
    1.6 研究内容及技术路线第18-20页
        1.6.1 研究内容第18页
        1.6.2 实验技术流程图第18-20页
2 实验内容及方法第20-26页
    2.1 实验药品与仪器第20-21页
        2.1.1 实验药品第20页
        2.1.2 实验仪器第20-21页
    2.2 电沉积PbO_2实验第21-22页
        2.2.1 电解液配制第21页
        2.2.2 电池装置第21-22页
    2.3 PbO_2电化学测试方法第22-24页
        2.3.1 循环伏安法第22-23页
        2.3.2 恒流充放电测试第23页
        2.3.3 阳极极化曲线测试第23页
        2.3.4 交流阻抗测试第23页
        2.3.5 计时电流法第23-24页
    2.4 PbO_2表征手段第24-26页
        2.4.1 X射线衍射法(XRD)第24页
        2.4.2 扫描电子显微镜(SEM)第24-25页
        2.4.3 霍尔效应测试系统第25-26页
3 电沉积α-PbO_2、β-PbO_2第26-42页
    3.1 PbO_2电沉积过程及晶体成核方式第26-30页
        3.1.1 PbO_2电沉积过程理论基础第27-29页
        3.1.2 PbO_2电沉积的生长方式第29-30页
    3.2 氢离子浓度对电沉积PbO_2影响第30-35页
        3.2.1 不同H~+浓度电沉积PbO_2的晶型规律第31-33页
        3.2.2 不同H~+浓度对PbO_2过电位影响第33-35页
    3.3 温度对电沉积PbO_2晶型影响第35-37页
    3.4 沉积电流密度对电沉积PbO_2晶型影响第37-40页
    3.5 本章小结第40-42页
4 a/β-PbO_2及其不同比例PbO_2性能研究第42-60页
    4.1 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2可逆程度第42-46页
        4.1.1 PbO_2放电能力第42-44页
        4.1.2 PbO_2放电过程中晶体结构第44-46页
    4.2 α、β及其不同比例PbO_2电化学性能第46-53页
        4.2.1 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2放电极化曲线第46-49页
        4.2.2 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2交流阻抗图第49-51页
        4.2.3 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2电阻率第51-53页
    4.3 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2循环充放电性能检测第53-55页
    4.4 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2析氧极化曲线第55-57页
    4.5 α-PbO_2、β-PbO_2及其不同比例PbO_2晶体表面形貌第57-59页
    4.6 总结第59-60页
5 结论第60-62页
致谢第62-64页
参考文献第64-67页

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