摘要 | 第4-7页 |
Abstract | 第7-11页 |
1 绪论 | 第15-34页 |
1.1 前言 | 第15页 |
1.2 废铅酸蓄电池回收现状及方法 | 第15-19页 |
1.3 铅酸蓄电池的制备、机理及生效 | 第19-21页 |
1.4 杂质对铅酸蓄电池性能影响的研究现状 | 第21-28页 |
1.5 铅酸蓄电池性能评价指标 | 第28-30页 |
1.6 研究内容 | 第30-31页 |
1.7 论文总体框架 | 第31-32页 |
1.8 论文特色与创新点 | 第32-34页 |
2 实验方法及原理 | 第34-51页 |
2.1 实验原料 | 第34-37页 |
2.2 主要实验、分析仪器 | 第37-38页 |
2.3 柠檬酸法浸出铅膏实验 | 第38-39页 |
2.4 低温焙烧柠檬酸铅前驱体制备铅粉和特性测试方法 | 第39-42页 |
2.5 电池的制备和测试方法 | 第42-48页 |
2.6 主要研究技术方案 | 第48-50页 |
2.7 本章小结 | 第50-51页 |
3 新型铅粉和传统球磨氧化法铅粉性能比较 | 第51-62页 |
3.1 柠檬酸铅前驱体的制备和特性 | 第51-52页 |
3.2 新型铅粉和传统铅粉性质的比较 | 第52-55页 |
3.3 不同铅粉制备电池正极材料装配电池的性能比较 | 第55-58页 |
3.4 电池失效机理的探讨 | 第58-61页 |
3.5 本章小结 | 第61-62页 |
4 铁杂质在柠檬酸/柠檬酸钠体系中的转化及对电池性能影响 | 第62-92页 |
4.1 铁杂质在不同pH柠檬酸浸出体系中的转化 | 第62-72页 |
4.2 掺铁模拟铅膏在柠檬酸浸出体系中的转化规律 | 第72-76页 |
4.3 铁杂质对柠檬酸铅低温焙烧制备的新型铅粉的影响 | 第76-81页 |
4.4 铁杂质对新型铅粉作电池正极材料装配电池性能的影响 | 第81-84页 |
4.5 铁杂质对电池循环失效作用机理的探讨 | 第84-90页 |
4.6 本章小结 | 第90-92页 |
5 锑杂质在柠檬酸/柠檬酸钠体系中的转化及对电池性能影响 | 第92-116页 |
5.1 锑杂质在不同pH柠檬酸浸出体系中的转化 | 第92-97页 |
5.2 掺锑模拟铅膏在柠檬酸浸出体系中的转化 | 第97-101页 |
5.3 锑杂质对柠檬酸铅低温焙烧制备新型铅粉的影响 | 第101-104页 |
5.4 锑杂质对新型铅粉作电池正极材料装配电池性能的影响 | 第104-108页 |
5.5 锑杂质对电池循环失效作用机理的探讨 | 第108-114页 |
5.6 本章小结 | 第114-116页 |
6 铜杂质在柠檬酸/柠檬酸钠体系中的转化及对电池性能影响 | 第116-139页 |
6.1 铜杂质在不同pH柠檬酸浸出体系中的转化 | 第116-121页 |
6.2 掺铜模拟铅膏在柠檬酸浸出体系中的转化 | 第121-125页 |
6.3 铜杂质对柠檬酸铅低温焙烧制备新型铅粉的影响 | 第125-128页 |
6.4 铜杂质对新型铅粉作电池正极材料装配电池性能的影响 | 第128-132页 |
6.5 铜杂质对电池循环失效作用机理的探讨 | 第132-138页 |
6.6 本章小结 | 第138-139页 |
7 锌杂质在柠檬酸/柠檬酸钠体系中的转化及对电池性能影响 | 第139-172页 |
7.1 锌杂质在不同pH柠檬酸浸出体系中的转化 | 第139-144页 |
7.2 掺锌模拟铅膏在柠檬酸浸出体系中转化 | 第144-148页 |
7.3 锌杂质对柠檬酸铅低温焙烧制备新型铅粉的影响 | 第148-151页 |
7.4 锌杂质对新型铅粉作电池正极材料装配电池性能的影响 | 第151-155页 |
7.5 锌杂质对电池循环失效作用机理的探讨 | 第155-160页 |
7.6 锌电池制作过程中间机理分析 | 第160-170页 |
7.7 本章小结 | 第170-172页 |
8 实际废铅膏中杂质对电池性能的影响 | 第172-177页 |
8.1 实际废铅膏浸出实验结果 | 第172-173页 |
8.2 实际废铅膏焙烧实验结果 | 第173-174页 |
8.3 实际废铅膏电池性能 | 第174-176页 |
8.4 本章小结 | 第176-177页 |
9 全文总结和展望 | 第177-182页 |
9.1 全文总结 | 第177-181页 |
9.2 存在问题与展望 | 第181-182页 |
致谢 | 第182-183页 |
参考文献 | 第183-192页 |
附录一:攻读学位期间发表的论文* | 第192页 |