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碱性锌电池新型代汞技术及其机理研究

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

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