摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 课题背景及研究的目的和意义 | 第11-12页 |
1.2 铅酸蓄电池简介 | 第12-15页 |
1.2.1 铅酸蓄电池的结构 | 第12-14页 |
1.2.2 铅酸蓄电池的原理 | 第14-15页 |
1.3 铅酸蓄电池电解质添加剂的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.1 国外对电解质添加剂的研究现状 | 第15-17页 |
1.3.2 国内对电解质添加剂的研究现状 | 第17页 |
1.4 对气相二氧化硅的研究现状 | 第17-19页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-35页 |
2.1 实验材料与试剂 | 第21页 |
2.2 实验仪器与设备 | 第21-22页 |
2.3 实验设计 | 第22-25页 |
2.3.1 硫酸中添加气相二氧化硅对粘度的影响 | 第22页 |
2.3.2 硫酸中添加气相SiO_2对电解质电化学性能的影响 | 第22-23页 |
2.3.3 正交实验优选添加剂合适的添加量 | 第23-24页 |
2.3.4 探讨添加气相SiO_2对动力铅酸蓄电池的作用机理 | 第24-25页 |
2.4 实验方法 | 第25-35页 |
2.4.1 气相SiO_2添加方法 | 第25-26页 |
2.4.2 电解质粘度的测试方法 | 第26-29页 |
2.4.3 电解质的电化学性能实验 | 第29-30页 |
2.4.4 实验电池优选气相SiO_2添加量 | 第30-34页 |
2.4.5 气相SiO_2在电池中SEM扫描 | 第34-35页 |
第3章 电解质性能数据分析 | 第35-49页 |
3.1 添加气相SIO2对粘度的影响 | 第35-43页 |
3.1.1 气相SiO_2完全分散的条件 | 第35-39页 |
3.1.2 气相SiO_2添加量与粘度变化关系 | 第39-41页 |
3.1.3 剪切分散后静置时间与粘度变化关系 | 第41-42页 |
3.1.4 温度与粘度变化关系 | 第42-43页 |
3.2 气相SIO2对电解质传输性能的影响 | 第43-47页 |
3.2.1 气相SiO_2与电导率变化关系 | 第43-45页 |
3.2.2 添加气相SiO_2后电解质的循环伏安扫描 | 第45-47页 |
3.3 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 实验电池性能数据分析 | 第49-62页 |
4.1 样品电池容量及寿命 | 第49-56页 |
4.1.1 样品加工过程关键数据 | 第49-51页 |
4.1.2 容量测试结果 | 第51-52页 |
4.1.3 电池循环寿命测试结果 | 第52-54页 |
4.1.4 实验电池性能数据分析 | 第54-56页 |
4.2 电解质在隔板中分布均匀性检测 | 第56-59页 |
4.3 气相SiO_2在电池中形态分析 | 第59-61页 |
4.4 本章小结 | 第61-62页 |
结论 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第68-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历 | 第71页 |