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 |