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水体系电解液中Zn-PANI二次电池的性能研究

摘要第2-4页
Abstract第4-5页
符号说明第7-13页
第一章 绪论第13-35页
    1.1 化学电池的介绍第13-16页
        1.1.1 一次电池(原电池)第13-14页
        1.1.2 二次电池(蓄电池)第14-16页
            1.1.2.1 铅酸蓄电池第14-15页
            1.1.2.2 镍镉电池第15页
            1.1.2.3 锂离子电池第15-16页
            1.1.2.4 镍氢电池第16页
    1.2 锌-聚苯胺二次电池介绍第16-17页
        1.2.1 锌-聚苯胺电池简介第16-17页
        1.2.2 锌-聚苯胺电池的工作原理第17页
    1.3 锌-聚苯胺二次电池的组成第17-23页
        1.3.1 正极——聚苯胺第17-22页
            1.3.1.1 聚苯胺的简介第17-18页
            1.3.1.2 聚苯胺的结构及导电机理第18-19页
            1.3.1.3 聚苯胺的合成方法第19-20页
                1.3.1.3.1 化学氧化聚合法第19-20页
                1.3.1.3.2 电化学沉积法第20页
            1.3.1.4 聚苯胺的应用第20-22页
                1.3.1.4.1 二次电池电极材料第20-21页
                1.3.1.4.2 传感器第21页
                1.3.1.4.3 金属防护第21页
                1.3.1.4.4 电磁屏蔽第21-22页
                1.3.1.4.5 其他应用第22页
        1.3.2 负极——锌片第22页
        1.3.3 电解液第22页
        1.3.4 集流体第22-23页
        1.3.5 隔膜第23页
    1.4 国内外研究进展第23-25页
    1.5 本论文的研究目的及主要内容第25-26页
    参考文献第26-35页
第二章 水体系电解液中锌片的性质研究第35-53页
    2.1 实验部分第36-38页
        2.1.1 药品和仪器第36-37页
        2.1.2 电解液的配制第37页
        2.1.3 锌电极的制备第37页
        2.1.4 不同水电解液体系中锌电极性能的测试第37-38页
            2.1.4.1 循环伏安表征第37-38页
            2.1.4.2 动电位极化表征第38页
            2.1.4.3 电化学阻抗表征第38页
            2.1.4.4 锌片表面形貌表征第38页
    2.2 结果与讨论第38-51页
        2.2.1 锌电极在含有不同一元羧酸盐水体系电解液中的性能比较第38-40页
            2.2.1.1 锌电极在含有不同一元羧酸盐水体系电解液中的循环伏安测试第38-39页
            2.2.1.2 锌电极在含有不同一元羧酸水体系电解液中的电化学交流阻抗测试第39-40页
        2.2.2 锌电极在含有不同二元羧酸水体系电解液中的性能比较第40-42页
            2.2.2.1 锌电极在含有不同二元羧酸水体系电解液中的循环伏安测试第40-41页
            2.2.2.2 锌电极在含有不同二元羧酸水体系电解液中的电化学交流阻抗测试第41-42页
        2.2.3 锌电极在含有不同浓度SP水体系电解液中的性能比较第42页
        2.2.4 锌电极在含有不同浓度SM水体系电解液中的性能比较第42-43页
        2.2.5 锌电极在分别含有0.1 mol dm-3 SP和0.2 mol dm-3 SM水体系电解液中的性能比较第43-44页
        2.2.6 pH值对锌电极在不同混合酸水体系电解液的性能比较第44-48页
        2.2.7 三元酸物质的量对锌电极在含混合酸的水电解液的性能比较第48-49页
        2.2.8 锌电极在电解液中浸泡30天后的扫描电子显微镜图第49-50页
        2.2.9 锌电极在最佳电解液中进行充放电前后的SEM图第50-51页
    2.3 本章小结第51页
    参考文献第51-53页
第三章 水体系电解液中聚苯胺的性质研究第53-74页
    3.1 实验部分第54-58页
        3.1.1 药品与仪器第54-56页
        3.1.2 电解液的配制第56页
        3.1.3 聚苯胺的制备第56-57页
            3.1.3.1 聚苯胺的电化学沉积法合成第56-57页
            3.1.3.2 聚苯胺的化学氧化法合成第57页
        3.1.4 聚苯胺结构的表征第57-58页
            3.1.4.1 聚苯胺SEM表征第57页
            3.1.4.2 聚苯胺红外表征第57页
            3.1.4.3 聚苯胺紫外表征第57页
            3.1.4.4 聚苯胺XRD表征第57-58页
        3.1.5 聚苯胺在不同水体系电解液中的性能测试第58页
            3.1.5.1 循环伏安测试第58页
            3.1.5.2 动电位极化测试第58页
            3.1.5.3 电化学交流阻抗测试第58页
    3.2 结果与讨论第58-71页
        3.2.1 聚苯胺的电化学沉积法合成第58-59页
        3.2.2 聚苯胺的性质表征第59-62页
            3.2.2.1 聚苯胺红外表征第59-60页
            3.2.2.2 聚苯胺紫外表征第60-61页
            3.2.2.3 聚苯胺XRD表征第61页
            3.2.2.4 聚苯胺SEM表征第61-62页
        3.2.3 聚苯胺在不同电解液中的性能比较第62-64页
            3.2.3.1 聚苯胺在不同电解液中的循环伏安图第62-63页
            3.2.3.2 聚苯胺在不同电解液中的塔菲尔曲线图第63-64页
            3.2.3.3 聚苯胺在不同电解液中的交流阻抗图第64页
        3.2.4 聚苯胺在含有不同浓度SM的水电解液中的性能比较第64-67页
            3.2.4.1 聚苯胺在含有不同浓度SM的水电解液中的循环伏安测试第64-65页
            3.2.4.2 聚苯胺在含有不同浓度SM的水电解液中的动电位极化曲线测试第65-66页
            3.2.4.3 聚苯胺在含有不同浓度SM的水电解液中的电化学交流阻抗测试第66-67页
        3.2.5 聚苯胺电极在含有不同混合酸的水电解液的性能比较第67-69页
            3.2.5.1 聚苯胺电极在含有不同混合酸的水电解液的循环伏安测试第67页
            3.2.5.2 聚苯胺电极在含有不同混合酸的水电解液的电化学交流阻抗测试第67-68页
            3.2.5.3 聚苯胺在含有不同混合酸的水电解液中的单电极充放电测试第68-69页
        3.2.6 在不同pH值下分别比较三元酸物质的量对聚苯胺在含混合酸4的水体系电解液中的性能的影响第69-71页
    3.3 本章小结第71-72页
    参考文献第72-74页
第四章 锌-聚苯胺二次电池的充放电性能研究第74-92页
    4.1 实验部分第75-78页
        4.1.1 药品与仪器第75-76页
        4.1.2 电极的制备第76-77页
            4.1.2.1 正极材料-聚苯胺电极的制备第76-77页
            4.1.2.2 负极材料-锌电极的制备第77页
        4.1.3 电解液的配制第77页
        4.1.4 集流体和隔膜第77页
        4.1.5 电池的组装第77页
        4.1.6 样品的表征第77-78页
            4.1.6.1 循环伏安测试第77-78页
            4.1.6.2 电化学阻抗表征第78页
            4.1.6.3 动电位极化表征第78页
            4.1.6.4 充放电测试第78页
            4.1.6.5 形貌表征第78页
    4.2 结果与讨论第78-88页
        4.2.1 集流体的性质第78-81页
            4.2.1.1 不同集流体的循环伏安性能第78-79页
            4.2.1.2 不同集流体的交流阻抗性能第79-80页
            4.2.1.3 不同集流体的塔菲尔曲线性能第80-81页
        4.2.2 锌-聚苯胺二次电池的充放电研究第81-88页
            4.2.2.1 不同集流体对电池充放电性能的影响第81-82页
            4.2.2.2 放电下线电势对电池充放电性能的影响第82-84页
            4.2.2.3 充电上限电势对电池充放电性能的影响第84-85页
            4.2.2.4 电流密度对电池充放电性能的影响第85-86页
            4.2.2.5 隔膜材料对电池充放电性能的影响第86-87页
            4.2.2.6 电池在1000次充放电循环后负极表面形貌的变化第87-88页
    4.3 本章小结第88-89页
    参考文献第89-92页
结论第92-93页
致谢第93-94页
硕士期间研究成果第94-95页

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