储氢合金负极表面改性及大容量镍氢电池性能研究
中文摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-37页 |
·Ni/MH二次电池工作原理 | 第9-10页 |
·储氢合金 | 第10-13页 |
·储氢合金性能的改进 | 第13-20页 |
·合金组成对储氢合金性能的影响 | 第13-16页 |
·合金的表面处理 | 第16-20页 |
·电动车用镍氢电池 | 第20-25页 |
·世界电动车发展概况 | 第20-21页 |
·电动汽车用电池概述 | 第21-25页 |
·镍氢电池的内压特性 | 第25-34页 |
·MH-Ni电池气体的产生与消耗 | 第25-29页 |
·影响MH-Ni电池内压的因素 | 第29-30页 |
·影响MH-Ni电池寿命的因素 | 第30-31页 |
·电池性能参数的数学拟合 | 第31-33页 |
·电池内压测量的方法 | 第33-34页 |
·本课题的研究目的及意义 | 第34-37页 |
第二章 实验部分 | 第37-49页 |
·主要实验药品及仪器 | 第37-38页 |
·实验电池的制备 | 第38页 |
·电极的化成 | 第38-39页 |
·电极或合金粉的表面处理 | 第39页 |
·电化学方法在电极表面包覆Ni-S合金 | 第39页 |
·化学方法在储氢合金粉表面包覆Ni-S合金 | 第39页 |
·合金成分和结构的表征 | 第39-40页 |
·扫描电子显微镜分析 | 第39页 |
·X-射线衍射能谱分析 | 第39页 |
·X-射线衍射表征 | 第39-40页 |
·X-光电子能谱分析 | 第40页 |
·合金电极的电化学性能测试 | 第40-44页 |
·电极充放电性能、循环寿命及自放电性能的测试 | 第40-41页 |
·电极交流阻抗测试 | 第41-43页 |
·电极的循环伏安测试 | 第43-44页 |
·电池内压测量 | 第44-45页 |
·DNY-2 型电池内压测量仪 | 第44-45页 |
·电池化成和充电条件 | 第45页 |
·电池循环寿命测试 | 第45页 |
·动力电池实验 | 第45-49页 |
·电极及电池的制备 | 第45-46页 |
·电池性能的测试 | 第46-49页 |
第三章 储氢合金电极表面改性对其性能影响 | 第49-78页 |
·引言 | 第49页 |
·储氢合金电极表面包覆方法的研究 | 第49-73页 |
·化学沉积方法包覆镍硫合金 | 第49-53页 |
·电化学方法包覆硫元素 | 第53-60页 |
·包覆后储氢合金电极的表面形貌及结构分析 | 第60-62页 |
·包覆后储氢合金电极的电化学性能 | 第62-67页 |
·包覆后储氢合金电极的EIS分析 | 第67-69页 |
·包覆后储氢合金电极的CV和XPS分析 | 第69-71页 |
·包覆后储氢合金电极的扩散系数变化的测定 | 第71-73页 |
·储氢合金合金表面化学处理研究 | 第73-74页 |
·储氢合金低温放电性能的改善 | 第74-77页 |
·本章小节 | 第77-78页 |
第四章 评估Ni/MH电池寿命的方法 | 第78-91页 |
·问题的提出 | 第78-79页 |
·实验部分 | 第79-81页 |
·实验原理和仪器 | 第79-80页 |
·实验原理 | 第80-81页 |
·实验结果和讨论 | 第81-89页 |
·镍氢电池的内压变化曲线和分析 | 第81-84页 |
·镍氢电池内压变化的数学模型 | 第84-85页 |
·镍氢电池内压变化与寿命的关系 | 第85-89页 |
·本章小结 | 第89-91页 |
第五章 电动车用高容量镍氢动力电池的研究 | 第91-117页 |
·镍氢电池的设计 | 第92-106页 |
·电池的正极 | 第92-96页 |
·电池的负极 | 第96-99页 |
·镍氢电池关键部件的设计 | 第99-103页 |
·电解液加入量 | 第103-104页 |
·电池化成 | 第104-106页 |
·镍氢电池的性能测试 | 第106-116页 |
·电池充放电性能 | 第106-107页 |
·电池高低温性能 | 第107-109页 |
·电池循环放电性能 | 第109页 |
·模拟工况测试 | 第109-114页 |
·电池的安全性能 | 第114-116页 |
·本章小节 | 第116-117页 |
第六章 结论 | 第117-119页 |
参考文献 | 第119-125页 |
发表论文和科研情况说明 | 第125-127页 |
致谢 | 第127页 |