摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-8页 |
1 绪论 | 第8-18页 |
·论文的研究意义 | 第8页 |
·镁合金电极材料与镁电池的研究现状 | 第8-17页 |
·镁作牺牲阳极材料 | 第8-9页 |
·镁基贮氢合金电极材料 | 第9页 |
·镁固态电池 | 第9-10页 |
·镁储备电池 | 第10-11页 |
·镁空气电池 | 第11页 |
·镁二次电池 | 第11-13页 |
·镁合金作为电极材料存在的问题 | 第13-15页 |
·镁合金电极材料性能的改进途径 | 第15-17页 |
·论文的研究目的和研究内容 | 第17-18页 |
2 实验部分 | 第18-25页 |
·主要实验器材 | 第18页 |
·主要化学试剂及材料 | 第18页 |
·主要实验仪器 | 第18页 |
·电极的制作 | 第18-20页 |
·参比电极 | 第18页 |
·辅助电极 | 第18-19页 |
·研究电极 | 第19页 |
·复合研究电极 | 第19-20页 |
·电化学测试方法 | 第20-24页 |
·线性电位扫描伏安法 | 第21-22页 |
·恒电流充放电 | 第22-23页 |
·交流阻抗测试 | 第23-24页 |
·研究电极自腐蚀速率测试 | 第24-25页 |
3 结果与讨论 | 第25-45页 |
·AZ 系列镁合金在MG(CL04)2 溶液中的电化学行为 | 第25-32页 |
·自腐蚀行为 | 第25-27页 |
·伏安特性 | 第27-28页 |
·交流阻抗特性 | 第28-30页 |
·恒流放电特性 | 第30-31页 |
·小结 | 第31-32页 |
·AZ31-AL、AZ31-ZN 复合负极在MG(CL04)2 溶液中的电化学行为 | 第32-45页 |
·自腐蚀行为 | 第33页 |
·伏安特性 | 第33-35页 |
·交流阻抗特性 | 第35-36页 |
·相同电流密度下的恒电流放电特性 | 第36-38页 |
·不同电流密度下的恒电流放电特性 | 第38-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
4 结论与展望 | 第45-46页 |
·主要结论 | 第45页 |
·展望 | 第45-46页 |
致谢 | 第46-47页 |
参考文献 | 第47-51页 |
附录 | 第51页 |