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电流脉冲改善AZ21镁合金电池电压滞后的研究

中文摘要第3-4页
英文摘要第4-5页
1 绪论第8-17页
    1.1 研究背景及意义第8-9页
    1.2 镁锰干电池的工作原理第9-10页
    1.3 镁锰干电池的研究现状第10-12页
        1.3.1 电解液的研究现状第10-11页
        1.3.2 电解质添加剂的研究现状第11-12页
        1.3.3 负极镁合金的研究现状第12页
    1.4 镁锰电池存在的问题及研究第12-15页
        1.4.1 镁锰电池电压滞后研究第12-14页
        1.4.2 消除镁锰电池电压滞后的研究第14-15页
    1.5 论文的研究内容与研究方法第15-17页
2 实验部分第17-22页
    2.1 实验器材第17页
        2.1.1 实验药品第17页
        2.1.2 实验仪器第17页
    2.2 工作电极的制作方法第17-18页
    2.3 电化学测试方法第18-22页
        2.3.1 开路电位第19页
        2.3.2 恒电流放电第19-20页
        2.3.3 交流阻抗第20页
        2.3.4 多电流阶跃第20-22页
3 结果与讨论第22-57页
    3.1 引言第22-25页
    3.2 单脉冲对镁电极滞后的影响第25-41页
    3.3 双脉冲对镁电极滞后的影响第41-48页
        3.3.1 第一阶段脉冲宽度对镁电极滞后的影响第42-44页
        3.3.2 第二阶段脉冲宽度对镁电极滞后的影响第44-45页
        3.3.3 第二阶段脉冲高度对镁电极滞后的影响第45-46页
        3.3.4 放电电流密度对双脉冲的影响第46-48页
    3.4 浸泡时间对镁电极滞后的影响第48-57页
        3.4.1 MgSO_4溶液第48-53页
        3.4.2 Mg(NO_3)_2溶液第53-57页
4 结论与展望第57-58页
    4.1 结论第57页
    4.2 展望第57-58页
致谢第58-59页
参考文献第59-62页
附录第62页

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