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胶体铅酸蓄电池的电解液研制与灌装工艺研究

摘要第2-3页
Abstract第3-4页
第一章 绪言第9-23页
    1.1 铅酸蓄电池第9-12页
        1.1.1 铅酸蓄电池的发展概况第9-10页
        1.1.2 铅酸蓄电池的结构和工作原理第10-11页
            1.1.2.1 铅酸蓄电池的结构第10页
            1.1.2.2 铅酸蓄电池的工作原理第10-11页
        1.1.3 铅酸蓄电池的优缺点第11-12页
            1.1.3.1 铅酸蓄电池的优点第11-12页
            1.1.3.2 铅酸蓄电池的缺点第12页
    1.2 胶体铅酸蓄电池第12-17页
        1.2.1 胶体铅酸蓄电池的发展概况第12-13页
            1.2.1.1 国外胶体铅酸蓄电池的发展概况第12页
            1.2.1.2 国内胶体铅酸蓄电池的发展概况第12-13页
        1.2.2 胶体电解液的凝胶剂第13页
        1.2.3 胶体电解液的形成原理第13-14页
        1.2.4 胶体铅酸蓄电池的氧复合机理第14页
        1.2.5 影响胶体电解液性质的因素第14-16页
            1.2.5.1 气相二氧化硅的粒径第15页
            1.2.5.2 气相二氧化硅的含量第15页
            1.2.5.3 硫酸含量第15页
            1.2.5.4 添加剂第15-16页
        1.2.6 胶体铅酸蓄电池的灌装工艺第16页
        1.2.7 胶体铅酸蓄电池的优缺点第16-17页
            1.2.7.1 胶体铅酸蓄电池的优点第16-17页
            1.2.7.2 胶体铅酸蓄电池的缺点第17页
    1.3 本文的研究内容及意义第17-18页
    参考文献第18-23页
第二章 胶体电解液的制备与性能研究第23-46页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验试剂和材料第23-24页
        2.2.2 实验仪器第24页
        2.2.3 胶体电解液的制备第24-25页
            2.2.3.1 硫酸溶液的制备第24-25页
            2.2.3.2 胶体电解液的制备第25页
        2.2.4 实验方法第25-27页
            2.2.4.1 胶体电解液的外观分析第25页
            2.2.4.2 胶体电解液的凝胶状况分析第25页
            2.2.4.3 胶体电解液的溶胶形貌观察第25页
            2.2.4.4 循环伏安法第25-26页
            2.2.4.5 交流阻抗法第26-27页
    2.3 结果与讨论第27-32页
        2.3.1 胶体电解液外观分析第27页
        2.3.2 胶体电解液的凝胶状况分析第27-30页
        2.3.3 胶体电解液的透射电镜第30页
        2.3.4 循环伏安第30-32页
        2.3.5 交流阻抗第32页
    2.4 胶体稳定剂对胶体电解液的影响第32-39页
        2.4.1 胶体稳定剂的添加第32-33页
        2.4.2 胶体电解液的凝胶状况分析第33-34页
        2.4.3 胶体电解液的透射电镜第34-35页
        2.4.4 循环伏安第35-37页
        2.4.5 交流阻抗第37-39页
    2.5 硫酸盐对胶体电解液的影响第39-44页
        2.5.1 硫酸盐的加入第39页
        2.5.2 胶体电解液的凝胶状况分析第39-41页
        2.5.3 循环伏安第41-42页
        2.5.4 交流阻抗第42-44页
    2.6 结论第44页
    参考文献第44-46页
第三章 胶体铅酸蓄电池的灌装工艺研究第46-58页
    3.1 引言第46页
    3.2 实验试剂及仪器第46-47页
        3.2.1 实验试剂和材料第46页
        3.2.2 实验仪器第46-47页
    3.3 实验方法第47页
        3.3.1 胶体电池的制备第47页
        3.3.2 隔板中胶体电解液分布的测定第47页
        3.3.3 电池初始容量的测定第47页
        3.3.4 电池循环寿命的测定第47页
    3.4 结果与讨论第47-56页
        3.4.1 不同灌装方法的研究第47-50页
            3.4.1.1 不同灌装方法的介绍第47-48页
            3.4.1.2 不同灌装方法隔板中胶体电解液的测定第48页
            3.4.1.3 初始容量的测定第48-49页
            3.4.1.4 循环寿命的测定第49-50页
        3.4.2 不同搅拌速度的研究第50-52页
            3.4.2.1 电解液经不同搅拌速度搅拌后灌注的电池隔板中胶体电解液的测定第50-51页
            3.4.2.2 初始容量的测定第51页
            3.4.2.3 循环寿命的测定第51-52页
        3.4.3 不同灌装温度的研究第52-54页
            3.4.3.1 在不同的温度下灌装的电池隔板中胶体电解液的测定第52-53页
            3.4.3.2 初始容量的测定第53页
            3.4.3.3 循环寿命的测定第53-54页
        3.4.4 不同灌装速度的研究第54-56页
            3.4.4.1 在不同的灌装速度下灌装的电池隔板中胶体电解液的测定第54-55页
            3.4.4.2 初始容量的测定第55-56页
            3.4.4.3 循环寿命的测定第56页
    3.5 结论第56-57页
    参考文献第57-58页
第四章 结论第58-59页
致谢第59-60页
硕士研究生期间发表论文第60-61页

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