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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

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