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铝空气电池电解液和循环系统的研究

摘要第4-5页
ABSTRACT第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 铝空气电池概述第9-12页
    1.2 铝合金阳极第12-14页
    1.3 空气电极第14-16页
    1.4 电解液第16-19页
    1.5 主要研究内容第19-21页
第2章 实验仪器和实验方法第21-24页
    2.1 实验试剂和仪器设备第21页
    2.2 铝空气电池电解液制备方法第21-22页
    2.3 铝空气电池单体装配方法第22页
    2.4 表征方法第22-23页
        2.4.1 粒径分析第22页
        2.4.2 扫描电子显微镜测试第22页
        2.4.3 X射线衍射分析第22-23页
    2.5 电化学测试方法第23-24页
        2.5.1 工作电极开路电压的测试第23页
        2.5.2 铝空气电池的交流阻抗测试第23页
        2.5.3 线性极化曲线测试第23页
        2.5.4 Tafel曲线测试第23页
        2.5.5 恒流极化曲线测试第23页
        2.5.6 铝空气电池放电性能测试第23-24页
第3章 Na AlO_2对铝空气电池性能的影响第24-39页
    3.1 引言第24页
    3.2 NaAlO_2对铝空气电池电解液物理性质的影响第24-27页
    3.3 NaAlO_2浓度对铝空气电池空气电极的影响第27-29页
        3.3.1 Na AlO_2浓度对铝空气电池空气电极开路性能的影响第27-28页
        3.3.2 NaAlO_2浓度对铝空气电池空气电极线性极化曲线的影响第28页
        3.3.3 NaAlO_2浓度对铝空气电池空气电极恒流极化曲线的影响第28-29页
    3.4 NaAlO_2浓度对铝空气电池铝电极的影响第29-33页
        3.4.1 NaAlO_2浓度对铝空气电池铝电极开路性能的影响第29-30页
        3.4.2 NaAlO_2浓度对铝空气电池铝电极线性极化曲线的影响第30-31页
        3.4.3 NaAlO_2浓度对铝空气电池铝电极恒流极化曲线的影响第31页
        3.4.4 NaAlO_2浓度对铝空气电池铝电极Tafel曲线的影响第31-33页
    3.5 NaAlO_2浓度对铝空气电池性能的影响第33-34页
        3.5.1 NaAlO_2浓度对铝空气电池放电性能和功率的影响第33-34页
    3.6 NaF对铝空气电池性能的影响第34-38页
        3.6.1 NaF对空气电极的影响第34-35页
        3.6.2 NaF对铝电极性能的影响第35-37页
        3.6.3 NaF对铝空气电池性能的影响第37-38页
    3.7 本章小结第38-39页
第4章 铝空气电解液循环系统的研究第39-59页
    4.1 引言第39页
    4.2 铝空气电池电解产物的分析第39-42页
    4.3 铝空气电解液循环系统的设计第42-49页
        4.3.1 水力旋流器固液分离原理第42页
        4.3.2 水力旋流器型号的选择第42-43页
        4.3.3 基于水力旋流作用的电解液循环系统的设计第43-49页
    4.4 聚丙烯酰胺(PAM)在铝空气电池电解液循环系统中的应用第49-58页
        4.4.1 聚丙烯酰胺浓度对铝空气电池电解液物理性质的影响第50-53页
        4.4.2 聚丙烯酰胺浓度对铝空气电池空气电极的影响第53-54页
        4.4.3 聚丙烯酰胺浓度对铝空气电池铝电极的影响第54-56页
        4.4.4 聚丙烯酰胺浓度对铝空气电堆性能的影响第56-58页
    4.5 本章小结第58-59页
结论第59-61页
参考文献第61-65页
攻读学位期间发表的学术论文第65-67页
致谢第67页

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