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柔性可充锌—空电池锌电极的电化学制备及电池性能

摘要第3-4页
abstract第4-5页
第1章 绪论第8-20页
    1.1 柔性储能器件的概述第8-10页
        1.1.1 柔性超级电容器第8-9页
        1.1.2 柔性金属-空气电池第9-10页
    1.2 柔性锌-空气电池第10-14页
        1.2.1 柔性锌电极第11页
        1.2.2 固态电解质第11-12页
        1.2.3 柔性锌-空气电池原型设计第12-14页
    1.3 锌电极的研究现状第14-17页
        1.3.1 锌电极存在的主要问题第14-16页
        1.3.2 锌电极性能的改善方法第16-17页
    1.4 课题的研究内容和意义第17-20页
第2章 实验材料与研究方法第20-26页
    2.1 实验试剂与仪器第20-22页
    2.2 柔性可充锌-空气电池锌阳极的表征第22-23页
        2.2.1 粉末X射线衍射第22页
        2.2.2 扫描电子显微镜第22页
        2.2.3 场发射高分辨透射电子显微镜第22-23页
        2.2.4 pH值的测试第23页
    2.3 柔性可充锌-空气电池性能分析第23-26页
        2.3.1 电池开路电压的测试第23-24页
        2.3.2 电池阻抗测试第24页
        2.3.3 静态电流全放电测试第24-25页
        2.3.4 静态电流循环测试第25-26页
第3章 三明治型柔性多孔锌阳极的制备及电池性能研究第26-40页
    3.1 引言第26-27页
    3.2 三明治型柔性可充锌-空气电池组件的制备第27-28页
        3.2.1 三明治型柔性多孔铜的制备第27页
        3.2.2 三明治型柔性多孔锌的制备第27-28页
        3.2.3 柔性空气阴极的制备第28页
        3.2.4 固态电解质的配制第28页
    3.3 三明治型柔性锌-空气电池的组装及测试第28-29页
    3.4 结果与讨论第29-38页
        3.4.1 硫酸氨浓度对多孔铜的影响第29-30页
        3.4.2 柠檬酸钠浓度对多孔铜的影响第30-31页
        3.4.3 硫酸铜浓度对多孔铜的影响第31-32页
        3.4.4 电流密度对多孔铜的影响第32-33页
        3.4.5 沉积锌基体多孔铜的表征第33-36页
        3.4.6 沉积时间对多孔锌的影响第36-37页
        3.4.7 不同锌阳极对锌-空气电池性能的影响第37-38页
    3.5 本章小结第38-40页
第4章 线型柔性锌阳极的制备及电池性能研究第40-54页
    4.1 引言第40页
    4.2 线型柔性电池组件的制备第40-43页
        4.2.1 柔性基体材料的选择第40-41页
        4.2.2 纯棉线金属化第41-42页
        4.2.3 线型柔性锌阳极的制备第42页
        4.2.4 柔性空气阴极的制备第42-43页
        4.2.5 固态电解质的配制第43页
    4.3 线型锌-空气电池的组装及测试第43-44页
    4.4 结果与讨论第44-52页
        4.4.1 棉线、金属化棉线、柔性锌阳极的表征第44-45页
        4.4.2 金属化时间的影响第45-47页
        4.4.3 电流密度的影响第47-48页
        4.4.4 温度的影响第48页
        4.4.5 电沉积时间的影响第48-49页
        4.4.6 最优化条件制备结果第49-50页
        4.4.7 线型锌-空气电池的性能测试第50-52页
    4.5 本章小结第52-54页
第5章 本文总结第54-56页
    5.1 全文结论第54页
    5.2 工作展望第54-56页
参考文献第56-64页
攻读硕士学位期间取得的科研成果第64-66页
致谢第66页

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