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锌银电池新型锌电极的制备及其电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 课题背景及意义第10-11页
    1.2 锌银电池的发展概况第11页
    1.3 锌银电池的特点第11-13页
        1.3.1 锌银电池的优点第11-13页
        1.3.2 锌银电池的缺点第13页
    1.4 锌银电池的反应机理第13-16页
    1.5 国内外研究现状及分析第16-21页
        1.5.1 锌负极国内外研究现状及分析第16-19页
        1.5.2 氧化银电极国内外研究现状及分析第19-21页
    1.6 课题主要研究内容第21-23页
第2章 实验方法与原理第23-33页
    2.1 实验材料第23-25页
        2.1.1 实验药品第23-24页
        2.1.2 实验仪器设备第24-25页
    2.2 泡沫银集流体的制备第25-27页
        2.2.1 化学除油第25页
        2.2.2 电化学沉积第25-26页
        2.2.3 烧结、还原第26-27页
    2.3 电沉积式锌负极的制备第27-28页
    2.4 涂膏式锌负极的制备第28-29页
    2.5 模拟电池的制备第29-30页
    2.6 样品的表征方法第30页
        2.6.1 热重-差示扫描量热分析(TG-DSC)测试第30页
        2.6.2 扫描电子显微镜(SEM)表征第30页
        2.6.3 X射线衍射测试(XRD)第30页
        2.6.4 电沉积速率第30页
    2.7 电化学性能测试第30-33页
        2.7.1 镀液的阴极极化曲线第30-31页
        2.7.2 锌电极EIS曲线第31页
        2.7.3 充放电性能的测试第31-33页
第3章 以大孔径泡沫银为集流体电沉积法制备锌负极的性能研究第33-57页
    3.1 泡沫银集流体的制备第33-35页
        3.1.1 泡沫银的TG-DSC和XRD测试第33-35页
        3.1.2 大孔径泡沫银的微观形貌第35页
    3.2 搅拌对电沉积式锌负极微观形貌和放电性能的影响第35-40页
        3.2.1 搅拌对锌电极形貌的影响第36-38页
        3.2.2 搅拌对锌电极放电性能的影响第38-40页
    3.3 镀液的温度对锌负极微观形貌和放电性能的影响第40-44页
        3.3.1 镀液温度对锌负极微观形貌的影响第40-42页
        3.3.2 镀液温度对锌负极放电性能的影响第42-44页
    3.4 氢氧化钾的浓度对锌负极微观形貌和放电性能的影响第44-48页
        3.4.1 镀液中氢氧化钾的浓度对镀液阴极极化的影响第44页
        3.4.2 镀液中氢氧化钾的浓度对锌电极形貌的影响第44-47页
        3.4.3 镀液中氢氧化钾浓度对锌负极放电性能的影响第47-48页
    3.5 电流密度对锌负极微观形貌和放电性能的影响第48-52页
        3.5.1 电流密度对锌电极微观形貌的影响第48-50页
        3.5.2 电流密度对锌负极的放电性能的影响第50-52页
    3.6 电沉积时间对锌电极微观形貌和放电性能的影响第52-55页
        3.6.1 电沉积时间对锌电极微观形貌的影响第52-54页
        3.6.2 电沉积时间对锌电极放电性能的影响第54-55页
    3.7 本章小结第55-57页
第4章 电沉积式锌电极的电化学性能以及减小锌负极厚度的研究第57-69页
    4.1 集流体泡沫银孔径大小对锌负极放电性能的影响第57-59页
    4.2 集流体泡沫银孔径大小对锌负极阻抗性能的影响第59-60页
    4.3 以大孔径泡沫银为集流体电沉积式锌电极的倍率性能第60-62页
    4.4 减小锌电极厚度的研究第62-67页
        4.4.1 涂膏化成法制备薄的锌电极第62-63页
        4.4.2 对电沉积式锌负极加压以减小锌电极的厚度第63-64页
        4.4.3 减小集流体的厚度研究电沉积式锌负极第64-67页
    4.5 本章小结第67-69页
结论第69-70页
参考文献第70-74页
攻读硕士学位期间发表的论文及其它成果第74-76页
致谢第76页

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