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 |