阀控式密封铅酸蓄电池隔板的改性研究
摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-24页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 铅酸蓄电池概述 | 第9-13页 |
1.2.1 铅酸蓄电池的结构 | 第9-12页 |
1.2.2 铅酸蓄电池的发展历程 | 第12-13页 |
1.3 阀控式铅酸蓄电池的应用和发展 | 第13-16页 |
1.3.1 二种VRLA电池的比较 | 第13-14页 |
1.3.2 VRLA电池的发展 | 第14-15页 |
1.3.3 应用领域 | 第15-16页 |
1.4 隔板的基本介绍 | 第16-18页 |
1.4.1 隔板的作用 | 第16页 |
1.4.2 隔板的性能要求 | 第16页 |
1.4.3 不同电池对隔板的要求 | 第16-17页 |
1.4.4 隔板对电池性能的影响 | 第17页 |
1.4.5 隔板的发展历程 | 第17-18页 |
1.5 AGM隔板 | 第18-23页 |
1.5.1 AGM隔板的介绍 | 第18-19页 |
1.5.2 AGM隔板的选材 | 第19-20页 |
1.5.3 AGM隔板的制备工艺 | 第20页 |
1.5.4 AGM隔板对电池性能的影响 | 第20-21页 |
1.5.5 AGM隔板的研究现状 | 第21-23页 |
1.6 本文的研究目的、内容和意义 | 第23-24页 |
第二章 实验材料、实验仪器和实验方法 | 第24-35页 |
2.1 主要实验仪器和设备 | 第24页 |
2.2 材料的选择 | 第24-25页 |
2.3 隔板的物理性能测试 | 第25-33页 |
2.3.1 隔板的厚度 | 第25-26页 |
2.3.2 隔板的定量 | 第26页 |
2.3.3 隔板的孔隙率测定 | 第26-28页 |
2.3.4 隔板的最大孔径 | 第28-29页 |
2.3.5 隔板的加压吸酸量 | 第29-30页 |
2.3.6 隔板的电阻 | 第30-31页 |
2.3.7 拉伸强度 | 第31-32页 |
2.3.8 水含量的测定 | 第32-33页 |
2.3.9 回弹率 | 第33页 |
2.3.10 铁含量和氯含量 | 第33页 |
2.4 隔板的电池性能测试 | 第33-35页 |
2.4.1 密封反应效率 | 第33-34页 |
2.4.2 电池的循环寿命测试 | 第34-35页 |
第三章 隔板制备条件的优化 | 第35-47页 |
3.1 正交试验各因素的确定 | 第35-38页 |
3.1.1 粗细纤维的比例 | 第35-36页 |
3.1.2 浆液pH值 | 第36页 |
3.1.3 分散剂 | 第36-37页 |
3.1.4 复合纤维比例 | 第37-38页 |
3.2 正交试验的优点和方案设计 | 第38-40页 |
3.2.1 正交试验的介绍 | 第38-39页 |
3.2.2 正交试验方案的设计 | 第39-40页 |
3.3 隔板的制备方法 | 第40页 |
3.4 结果分析 | 第40-46页 |
3.4.1 结果分析方法 | 第40-45页 |
3.4.2 优化结果的验证 | 第45-46页 |
3.5 本章小结 | 第46-47页 |
第4章 改性AGM的性能测试 | 第47-61页 |
4.1 优化后隔板的理化性能 | 第47-50页 |
4.1.1 改性隔板的微观形貌 | 第47-48页 |
4.1.2 隔板的理化性能比较 | 第48-50页 |
4.2 优化后隔板自组装电池试验 | 第50-54页 |
4.2.1 自组装电池的目的 | 第50页 |
4.2.2 简易电池的组装 | 第50-54页 |
4.3 优化后隔板的电池性能 | 第54-60页 |
4.3.1 试验电池的制备 | 第54-55页 |
4.3.2 电池的开路电压 | 第55-56页 |
4.3.3 密封反应效率 | 第56-57页 |
4.3.4 电池的放电性能 | 第57页 |
4.3.5 电池的循环寿命 | 第57-60页 |
4.4 电池性能改善的机理探究 | 第60页 |
4.5 本章小结 | 第60-61页 |
第五章 企业实习 | 第61-64页 |
5.1 关于实习 | 第61-63页 |
5.2 实习小结 | 第63-64页 |
第六章 论文总结和展望 | 第64-66页 |
6.1 总结 | 第64-65页 |
6.2 展望 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第72页 |