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金属(铝、镁)/空气电池的结构与性能研究

摘要第1-5页
 ABSTRACT第5-10页
第一章 文献综述第10-23页
 §1-1 研究背景及意义第10-11页
 §1-2 金属空气电池简介第11页
 §1-3 铝空气电池第11-19页
  1-3-1 铝空气电池的工作原理第11-12页
  1-3-2 铝空气电池的特点第12-13页
  1-3-3 铝阳极的研究进展第13-15页
  1-3-4 空气阴极研究进展第15-16页
  1-3-5 电解液的研究进展第16-17页
  1-3-6 铝空气电池的研究现状第17-19页
 §1-4 镁空气电池第19-22页
  1-4-1 镁空气电池的工作原理第19-20页
  1-4-2 镁阳极的发展现状第20页
  1-4-3 空气阴极的发展现状第20页
  1-4-4 电解液的发展现状第20-21页
  1-4-5 镁空气电池的发展现状第21-22页
 §1-5 论文主要研究内容及意义第22-23页
第二章 实验方法第23-30页
 §2-1 实验仪器与药品第23-24页
 §2-2 阳极的准备与性能测试方案第24-26页
  2-2-1 铝阳极的准备第24-25页
  2-2-2 镁阳极的准备第25页
  2-2-3 阳极性能测试第25页
  2-2-4 铝/镁阳极析氢曲线测试第25-26页
  2-2-5 微观分析第26页
 §2-3 空气电极的制备与性能测试第26-27页
 §2-4 开放式铝空气电池的组装与性能测试第27-28页
  2-4-1 铝空气电池的组装第27页
  2-4-2 电池放电曲线测试第27-28页
  2-4-3 电池伏安曲线测试第28页
 §2-5 封闭式镁空气电池的组装与性能测试第28-30页
  2-5-1 镁空气电池的组装第28页
  2-5-2 电池放电曲线测试第28页
  2-5-3 电池伏安曲线测试第28-30页
第三章 铝空气电池实验结果与讨论第30-44页
 §3-1 不同金属阳极对电池性能的影响第30-34页
  3-1-1 不同金属阳极极化性能比较第30-31页
  3-1-2 几种金属电池单体伏安特性比较第31-32页
  3-1-3 镁、铝放电前后表面形貌比较第32-33页
  3-1-4 镁、铝析氢性能比较第33-34页
  3-1-5 小结第34页
 §3-2 电池结构对铝空气电池性能的影响第34-37页
  3-2-1 电池单体开放式结构与封闭式结构比较第34-36页
  3-2-2 电池单体极板间距对电池性能的影响第36-37页
 §3-3 铝空气电池单体性能测试与计算第37-41页
  3-3-1 电池单体内阻的计算第37-39页
  3-3-2 放电容量的计算第39-40页
  3-3-3 电池单体海水模拟实验第40-41页
 §3-4 铝空气电池组性能测试第41-43页
 §3-5 本章小结第43-44页
第四章 镁空气电池实验结果与讨论第44-53页
 §4-1 镁阳极在电池单体中性能第44-46页
  4-1-1 镁阳极极化性能比较第44-45页
  4-1-2 不同镁阳极镁电池单体伏安特性比较第45页
  4-1-3 镁在中性溶液中析氢特点第45-46页
 §4-2 电池结构对镁空气电池性能的影响第46-48页
  4-2-1 电池单体极板间距的确定第46-47页
  4-2-2 电池单体电解液容量的确定第47-48页
 §4-3 镁空气电池单体性能第48-51页
  4-3-1 镁空气电池单体内阻的计算第48-49页
  4-3-2 镁空气电池单体大功率放电性能第49-50页
  4-3-3 镁空气电池单体长时间持续放电性能第50-51页
  4-3-4 镁空气电池湿储存性能第51页
 §4-4 镁空气电池组性能测试第51-52页
 §4-5 本章小结第52-53页
第五章 结论第53-54页
参考文献第54-60页
致谢第60-61页
攻读学位期间所取得的相关科研成果第61页

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