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负极添加剂对铅酸电池性能的影响研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 研究的目的和意义第9-11页
    1.2 铅酸电池概述第11-12页
        1.2.1 铅酸电池原理与发展第11-12页
        1.2.2 铅酸电池的失效模式第12页
    1.3 铅酸电池常用负极添加剂研究进展第12-20页
        1.3.1 硫酸钡添加剂的研究进展第12页
        1.3.2 有机添加剂的研究进展第12-13页
        1.3.3 碳添加剂的研究进展第13-20页
    1.4 课题来源与主要研究内容第20-21页
第2章 实验材料和研究方法第21-29页
    2.1 实验材料第21页
    2.2 实验仪器第21-22页
    2.3 电极制备和电池组装第22-24页
        2.3.1 电极的制备第22-23页
        2.3.2 电池的组装与化成第23-24页
    2.4 材料的物理测试和表征第24-25页
        2.4.1 激光颗粒分布测量仪第24页
        2.4.2 扫描电子显微镜第24页
        2.4.3 X-射线衍射仪第24-25页
    2.5 极板电化学测试第25-26页
        2.5.1 循环伏安法(CV)第25-26页
        2.5.2 线性扫描伏安法(LSV)第26页
    2.6 单体电池测试第26-29页
        2.6.1 电池20小时率容量测试第26-27页
        2.6.2 低温起动能力测试第27页
        2.6.3 倍率放电性能测试第27页
        2.6.4 充电接受能力测试第27页
        2.6.5 HRPSo C性能测试第27页
        2.6.6 17.5%DOD寿命测试第27-28页
        2.6.7 水损耗测试第28页
        2.6.8 自放电第28-29页
第3章 负极添加剂对极板电化学性能影响第29-46页
    3.1 碳材料对极板电化学性能的影响第29-34页
        3.1.1 添加碳的负极板的循环伏安行为第29-31页
        3.1.2 碳对析氢行为的影响第31页
        3.1.3 添加碳对负极板活性物质利用率的影响第31-32页
        3.1.4 碳对电极低温性能的影响第32-33页
        3.1.5 碳对电池充电接受能力的影响第33-34页
    3.2 纳米硫酸钡对极板电化学性能的影响第34-39页
        3.2.1 添加纳米硫酸钡负极板的析氢行为第34-35页
        3.2.2 添加纳米硫酸钡对负极板活性物质利用率影响第35-36页
        3.2.3 纳米硫酸钡对负极板低温性能的影响研究第36-37页
        3.2.4 纳米硫酸钡对电池充电接受能力的影响第37-39页
    3.3 木质素对极板电化学性能的影响第39-45页
        3.3.1 添加木质素负极板的电化学行为第39页
        3.3.2 木质素对负极板活性物质利用率的影响第39-41页
        3.3.3 添加木质素负极板的低温性能第41-43页
        3.3.4 木质素对电池充电接受能力的影响第43-45页
    3.4 本章小结第45-46页
第4章 负极添加剂对VRLA电池性能的影响第46-55页
    4.1 添加剂对VRLA电池HRPSOC性能影响第46-51页
        4.1.1 添加碳的负极板的VRLA电池HRPSo C循环性能第46-49页
        4.1.2 纳米硫酸钡对VRLA电池HRPSo C循环性能影响第49-50页
        4.1.3 木质素对VRLA电池HRPSo C循环性能影响第50-51页
    4.2 采用负极添加剂VRLA电池的 17.5% DOD寿命第51-52页
        4.2.1 碳材料对 17.5% DOD寿命的影响第51页
        4.2.2 纳米硫酸钡对 17.5% DOD寿命的影响第51-52页
    4.3 添加剂对VRLA电池水损耗及自放电影响第52-54页
        4.3.1 添加剂对电池水损耗的影响第52页
        4.3.2 添加剂对电池自放电的影响第52-54页
    4.4 本章小结第54-55页
结论第55-56页
参考文献第56-61页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第61-63页
致谢第63-64页
个人简历第64页

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