摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
致谢 | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-22页 |
·化学电源 | 第14-16页 |
·化学电源的发展简史 | 第14-15页 |
·化学电源的组成及分类 | 第15-16页 |
·化学电源的特点及应用 | 第16页 |
·锌-银电池 | 第16-18页 |
·锌-银电池的起源与发展 | 第16-17页 |
·锌-银电池的工作原理 | 第17页 |
·锌-银电池的特点及应用 | 第17-18页 |
·碱性固体聚合物电解质(ASPE) | 第18-20页 |
·碱性固体聚合物电解质的基本原理 | 第18页 |
·碱性固体聚合物电解质的起源 | 第18-19页 |
·碱性固体聚合物电解质的改性研究 | 第19-20页 |
·碱性固体聚合物电解质的特点与应用 | 第20页 |
·本论文研究目的和内容 | 第20-22页 |
第二章 实验药品、仪器和测试方法 | 第22-28页 |
·实验药品 | 第22-23页 |
·实验仪器 | 第23页 |
·电极的制备及电池组装 | 第23-24页 |
·实验测试方法 | 第24-28页 |
·交流阻抗测试法 | 第24-25页 |
·循环伏安测试法 | 第25-26页 |
·X 射线衍射法 | 第26-27页 |
·扫描电镜法 | 第27页 |
·充放电测试 | 第27-28页 |
第三章 AgO 材料的制备和表征 | 第28-31页 |
·AgO 的制备 | 第28页 |
·AgO 的纯度分析及表征 | 第28-30页 |
·AgO 的纯度分析 | 第28-29页 |
·AgO 的 XRD 测试 | 第29页 |
·AgO 的 SEM 测试 | 第29-30页 |
·本章小结 | 第30-31页 |
第四章 碱性溶液电解质 Zn/AgO 电池改性研究 | 第31-48页 |
·KOH 浓度对 Zn/AgO 电池性能的影响 | 第31-32页 |
·锌负极表面状态对 Zn/AgO 电池性能的影响 | 第32-34页 |
·电镀锌负极对电池性能的影响 | 第34-37页 |
·饱和 ZnO 对电池首次放电的影响 | 第34-35页 |
·饱和 ZnO 对电池循环性能的影响 | 第35-36页 |
·不同倍率下的循环性能 | 第36-37页 |
·添加剂对电池性能的影响 | 第37-41页 |
·LiCl 对电池性能的影响 | 第37-39页 |
·十六烷基三甲基溴化铵对电池性能的影响 | 第39-41页 |
·锌粉负极对电池性能的影响 | 第41-47页 |
·饱和 ZnO 的 KOH 溶液对电池性能的影响 | 第41-43页 |
·LiCl 对电池性能的影响 | 第43-45页 |
·十六烷基三甲基溴化铵对电池性能的影响 | 第45-47页 |
·本章小结 | 第47-48页 |
第五章 复合纳米碱性固体聚合物电解质的制备及性能表征 | 第48-60页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的制备 | 第48页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的性能测试 | 第48-49页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的电导率测试 | 第48页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的吸液率测试 | 第48页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的电化学稳定窗口测试 | 第48-49页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质组成的确定 | 第49-55页 |
·KOH 用量对电解质性能的影响 | 第49-50页 |
·聚丙烯酸钠(PAAS)用量对电解质性能的影响 | 第50-52页 |
·纳米分子筛 HZSM-5 用量对电解质性能的影响 | 第52-55页 |
·复合纳米碱性聚合物电解质电化学稳定窗口的测试 | 第55-56页 |
·复合纳米碱性聚合物固体电解质的表征 | 第56-58页 |
·复合纳米碱性聚合物固体电解质 XRD 的分析 | 第56-58页 |
·复合纳米碱性固体聚合物电解质的 SEM 分析 | 第58页 |
·本章小结 | 第58-60页 |
第六章 复合纳米碱性固体聚合物电解质 Zn/AgO 电池 | 第60-68页 |
·不同隔膜对电池性能的影响 | 第60-62页 |
·不同隔膜对电池首次放电的影响 | 第60-61页 |
·不同隔膜对电池循环性能的影响 | 第61-62页 |
·不同状态锌负极对电池首次放电性能的影响 | 第62-63页 |
·不同电解液对电池首次放电性能的影响 | 第63-64页 |
·不同电解液对 Zn/AgO 电池循环性能的影响 | 第64-66页 |
·Zn/ASPE /AgO 电池的循环伏安图 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第七章 结论 | 第68-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
攻读硕士学位期间发表的论文 | 第77-78页 |