摘要 | 第1-7页 |
Abstract | 第7-14页 |
第一章 绪论 | 第14-51页 |
·文献综述 | 第14-41页 |
·金属锌的物理与化学性质 | 第14-15页 |
·碱性锌锰电池 | 第15-18页 |
·锌-空气电池 | 第18-20页 |
·锌-镍电池 | 第20-22页 |
·锌-银电池 | 第22-26页 |
·无机添加剂 | 第26-30页 |
·有机缓蚀剂 | 第30-40页 |
·复合缓蚀剂 | 第40-41页 |
·本文研究目的、意义和研究内容 | 第41-43页 |
参考文献 | 第43-51页 |
第二章 实验原理与方法 | 第51-60页 |
·实验原理和分析方法 | 第51-56页 |
·电化学方法 | 第51-54页 |
·非电化学方法 | 第54-56页 |
·所用仪器和药品 | 第56-58页 |
·仪器 | 第56-57页 |
·药品和试剂 | 第57-58页 |
·电极预处理 | 第58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第三章 铟在KOH溶液中的电化学行为 | 第60-82页 |
·引言 | 第60页 |
·实验方法 | 第60-61页 |
·实验结果和讨论 | 第61-78页 |
·阴极极化行为 | 第61页 |
·析氢电位下的阻抗行为 | 第61-62页 |
·阳极行为 | 第62-64页 |
·氧化产物及其稳定性 | 第64-68页 |
·阳极产物的确定 | 第68-72页 |
·充放电实验 | 第72-73页 |
·阻抗行为 | 第73-75页 |
·扫描电镜 | 第75-76页 |
·X-射线衍射 | 第76-78页 |
·小结 | 第78-79页 |
参考文献 | 第79-82页 |
第四章 镀铟锌电极在碱液中的电化学行为 | 第82-102页 |
·引言 | 第82页 |
·实验方法 | 第82-83页 |
·结果与讨论 | 第83-99页 |
·化学镀铟锌电极(Zn/In) | 第83-91页 |
·电镀锌铟电极 | 第91-99页 |
·小结 | 第99-100页 |
参考文献 | 第100-102页 |
第五章 扣式碱性锌锰电池负极集流体表面处理方法及对电池性能的影响 | 第102-112页 |
·引言 | 第102页 |
·实验部分 | 第102-104页 |
·试样制备 | 第102-103页 |
·无汞扣式碱锰电池的装配工艺 | 第103-104页 |
·结果与讨论 | 第104-110页 |
·阴极极化曲线 | 第104-107页 |
·铜集流体表面的扫描电镜图(SEM) | 第107-108页 |
·铜集流体表面的能谱图(XDS) | 第108页 |
·电池在开路电位下的交流阻抗(EIS) | 第108-109页 |
·电池气胀高度检测 | 第109-110页 |
·结论 | 第110页 |
参考文献 | 第110-112页 |
第六章 PEG 600和咪唑抑制锌在KOH溶液中腐蚀的协同作用研究 | 第112-130页 |
·引言 | 第112-113页 |
·实验部分 | 第113-114页 |
·失重实验 | 第113页 |
·电化学测量 | 第113页 |
·扫描电镜观察 | 第113页 |
·电池放电行为测试 | 第113页 |
·量化计算 | 第113-114页 |
·结果与讨论 | 第114-126页 |
·失重实验 | 第114-115页 |
·锌的表面形貌观察 | 第115-116页 |
·极化行为 | 第116-119页 |
·添加剂对锌沉积过程的影响 | 第119-122页 |
·添加剂对碱性锌锰电池性能的影响 | 第122-123页 |
·红外光谱图 | 第123-124页 |
·量化计算及吸附自由能 | 第124-125页 |
·复合添加剂的协同效应机理 | 第125-126页 |
·本章小结 | 第126-127页 |
参考文献 | 第127-130页 |
第七章 PEG 600及TWEEN 20 抑制锌在碱性溶液中腐蚀的协同效应 | 第130-145页 |
·引言 | 第130-131页 |
·实验 | 第131页 |
·结果与讨论 | 第131-142页 |
·添加剂对缓蚀效率的影响 | 第131-132页 |
·吸附等温式 | 第132-133页 |
·锌的表面形貌观察 | 第133-134页 |
·电化学性质 | 第134-139页 |
·电池放电性能 | 第139-140页 |
·红外光谱图 | 第140页 |
·量化计算及吸附自由能 | 第140-142页 |
·结论 | 第142页 |
参考文献 | 第142-145页 |
结论 | 第145-147页 |
攻读博士学位期间取得的研究成果 | 第147-149页 |
致谢 | 第149-150页 |
附件 | 第150页 |