摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第10-21页 |
1.1 课题背景及研究的意义 | 第10页 |
1.2 铅酸蓄电池的种类和用途 | 第10-13页 |
1.2.1 铅酸蓄电池的历史发展情况 | 第10-11页 |
1.2.2 铅酸蓄电池主要用途 | 第11-13页 |
1.3 铅酸蓄电池的结构和工作原理 | 第13-15页 |
1.3.1 铅酸蓄电池的基本结构 | 第13-14页 |
1.3.2 铅酸蓄电池的反应原理 | 第14页 |
1.3.3 铅酸蓄电池原材料和半成品的物理化学性质 | 第14-15页 |
1.4 VRLA电池的研究现状 | 第15-17页 |
1.4.1 VRLA电池的发展历程 | 第15-16页 |
1.4.2 VRLA电池失效模式 | 第16-17页 |
1.5 4BS在VRLA电池中的应用研究现状 | 第17-19页 |
1.5.1 4BS在VRLA电池中作用 | 第17-18页 |
1.5.2 国内外研究现状 | 第18-19页 |
1.5.3 4BS在电池中应用的研究解析 | 第19页 |
1.6 课题的主要研究内容 | 第19-21页 |
第2章 实验材料与方法 | 第21-26页 |
2.1 实验药品及材料 | 第21-22页 |
2.2 实验仪器设备 | 第22页 |
2.3 试验样品制备方法 | 第22-23页 |
2.3.1 试验电极制备方法 | 第22-23页 |
2.3.2 试验极板制备方法 | 第23页 |
2.3.3 试验电池制备方法 | 第23页 |
2.4 分析表征方法 | 第23-25页 |
2.4.1 SEM检测 | 第23-24页 |
2.4.2 XRD检测 | 第24页 |
2.4.3 极板内水分测试 | 第24页 |
2.4.4 固化后极板剩余铅测定 | 第24-25页 |
2.4.5 正极板中二氧化铅含量的测定 | 第25页 |
2.5 电池性能测试方法 | 第25-26页 |
2.5.1 容量测试 | 第25页 |
2.5.2 交流阻抗测试 | 第25-26页 |
第3章 和膏与固化工艺对生成四碱式硫酸铅的影响 | 第26-38页 |
3.1 引言 | 第26页 |
3.2 和膏和固化工艺 | 第26-27页 |
3.3 和膏与固化工艺对正极活性物质微观形貌的影响 | 第27-30页 |
3.4 和膏与固化工艺对 4BS生成的影响 | 第30-33页 |
3.5 板栅与活性物质界面的影响 | 第33-37页 |
3.5.1 4BS正极板固化后板栅与活性物质的结合强度 | 第33-36页 |
3.5.2 4BS正极板固化后的电化学阻抗测试 | 第36-37页 |
3.6 本章小结 | 第37-38页 |
第4章 添加四碱式硫酸铅正极板的化成工艺研究 | 第38-59页 |
4.1 引言 | 第38页 |
4.2 生极板 4BS晶粒尺寸对化成的影响 | 第38-45页 |
4.2.1 化成前正极板 4BS的尺寸 | 第38-41页 |
4.2.2 不同尺寸 4BS正极板化成后的形貌 | 第41-42页 |
4.2.3 不同尺寸 4BS正极板化成后的结构组分 | 第42-44页 |
4.2.4 4BS极板化成后对电池容量的影响 | 第44-45页 |
4.3 酸密度对 4BS正极板化成的影响 | 第45-50页 |
4.3.1 酸密度对 4BS正极板化成后成后微观形貌的影响 | 第45-46页 |
4.3.2 酸密度对 4BS正极板化成后组分的影响 | 第46-48页 |
4.3.3 酸密度对 4BS正极板化成后性能的影响 | 第48-50页 |
4.4 充电电流对 4BS正极板化成的影响 | 第50-54页 |
4.4.1 充电电流对 4BS正极板化成后微观的影响 | 第50-51页 |
4.4.2 充电电流对 4BS正极板化成后组分的影响 | 第51-53页 |
4.4.3 充电电流对 4BS正极板化成后性能的影响 | 第53-54页 |
4.5 4BS技术对电池性能的影响 | 第54-58页 |
4.5.1 应用 4BS技术后电池的初始容量 | 第54-55页 |
4.5.2 应用 4BS技术后电池的循环性能 | 第55-56页 |
4.5.3 4BS技术在 2V/500Ah电池中的工程应用 | 第56-58页 |
4.6 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-63页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-66页 |
个人简历 | 第66页 |