化学电源(程新群)
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作者程新群 主编
出版社化学工业出版社
ISBN9787122033611
出版时间2008-09
装帧平装
开本16开
定价38元
货号20328312
上书时间2024-11-28
商品详情
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导语摘要
本书在阐述电化学基本原理和化学电源基本概念的基础上,系统地讲述了各种主要化学电源的原理、结构和制造工艺,以及以电化学基本原理为基础的电化学电容器。全书共分12章,包括电化学理论基础、化学电源概论、锌锰电池、铅酸电池、镉镍电池、金属氧化物镍电池、锌银电池、锂电池、锂离子电池、燃料电池、电化学电容器以及电极材料和电池测试技术。本书注重现论联系实际,既适合高等院校相关专业作为教材使用,也适合相关工程技术人员作为参考。
目录
章 电化学理论基础
1.1 电极电势与电池电动势
1.1.1 电极/溶液界面的结构
1.1.2 电极电势与相对电极电势
1.1.3 电极电势和电池电动势
1.1.4 电池电动势与温度和压力的关系
1.2 电化学反应的特点及研究方法
1.2.1 电化学反应的特点
1.2.2 电化学反应基本概念
1.2.3 极化曲线及其测量方法
1.2.4 电极过程特征及研究方法
1.3 电化学步骤动力学
1.3.1 电极电势对反应速度的影响
1.3.2 稳态极化的动力学公式
1.3.3 多电子转移过程
1.4 液相传质过程动力学
1.4.1 液相传质的方式
1.4.2 稳态扩散过程
1.4.3 电化学步骤不可逆时的稳态扩散
1.5 气体电极过程
1.5.1 氢析出电极过程
1.5.2 氧电极过程
第2章 化学电源概念
2.1 化学电源的发展
2.2 化学电源的分类
2.3 化学电源的工作原理及组成
2.3.1 化学电源的工作原理
2.3.2 化学电源的组成
2.4 化学电源的电性能
2.4.1 电池的电动势
2.4.2 电池的开路电压
2.4.3 电池的内阻
2.4.5 电池的容量与比容量
2.4.6 电池的能量与比能量
2.4.7 电池的功率与比功率
2.4.8 电池的储存性能与自放电
2.4.9 循环寿命
2.5 化学电源中的多孔电极
2.5.1 多孔电极的意义
2.5.2 两相多孔电极
2.5.3 三相多孔电极
第3章 锌锰电池
3.1 概述
3.2 二氧化锰电极
3.2.1 二氧化锰阴极还原的初级过程
3.2.2 二氧化锰阴极还原的次级过程
3.2.3 二氧化锰阴极还原的控制步骤
3.3 锌电极
3.3.1 锌电极的阳极氧化过程
3.3.2 锌电极的钝化
3.3.3 锌电极的自放电
3.4 锌锰电池材料
3.4.1 二氧化锰材料
3.4.2 锌材料
3.4.3 电解质
3.4.4 隔膜
3.4.5 导电材料
3.4.6 锌膏凝胶剂
3.5 锌锰电池制造工艺
3.5.1 糊式锌锰电池
3.5.2 纸板电池
3.5.3 叠层锌锰电池
3.5.4 碱性锌锰电池
3.5.5 可充碱性锌锰电池
3.6 锌锰电池的主要性能
3.6.1 开路电压与工作电压
3.6.2 欧姆内阻、短路电流和负荷电压
3.6.3 容量及其影响因素
3.6.4 储存性能
3.6.5 高温性能和低温性能
第4章 铅酸蓄电池
4.1 概述
4.1.1 铅酸蓄电池的发展
4.1.2 铅酸蓄电池的结构
4.1.3 铅酸蓄电池的用途
4.1.4 铅酸蓄电池的特点
4.2 铅酸蓄电池的热力学基础
4.2.1 电池反应、电动势
4.2.2 铅-硫酸水溶液的电势-pH图
4.3 板栅
4.3.1 板栅合金
4.3.2 铅板栅的腐蚀
4.4 二氧化铅正极
4.4.1 二氧化铅的多晶现象
4.4.2 二氧化铅颗粒的凝胶-晶体形成理论
4.4.3 正极活性物质的反应机理
4.5 铅负极
4.5.1 铅负极的反应机理
4.5.2 铅负极的钝化
4.5.3 负极活性物质的收缩与添加剂
4.5.4 铅负极的自放电
4.5.5 铅负极的不可逆硫酸盐化
4.5.6 高倍率部分荷电状态下铅负极的硫酸铅积累
4.6 铅酸蓄电池的电性能
4.6.1 铅酸蓄电池的电压与充放电特性
4.6.2 铅酸蓄电池的容量及其影响因素
4.6.3 铅酸蓄电池的失效模式和循环寿命
4.6.4 铅酸电池的充电接受能力
4.7 铅酸蓄电池制造工艺原理
4.7.1 板栅制造
4.7.2 铅粉制造
4.7.3 铅膏的配制
4.7.4 生极板的制造
4.7.5 极板化成
4.7.6 电池装配
第5章 镉镍电池
5.1 概述
5.2 镉镍电池的工作原理
5.2.1 成流反应
5.2.2 电极电势与电动势
5.3 氧化镍电极
5.3.1 氧化镍电极的反应机理
5.3.2 氧化镍电极的添加剂
5.3.3 氧化镍极材料
5.4 镉电极
5.4.1 反应机理
5.4.2 镉电极的钝化与聚结
5.4.3 镉电极的充电效率与自放电
5.4.4 镉电极材料
5.5 密封镉镍电池
5.5.1 密封原理
5.5.2 密封措施
5.6 镉镍电池的电性能
5.6.1 充放电曲线
5.6.2 记忆效应
5.6.3 循环寿命
5.6.4 自放电
5.7 镉镍电池的制造工艺
5.7.1 有极板盒式电极的制造
5.7.2 烧结式电极的制造
5.7.3 黏结式电极的制造
5.7.4 发泡式电极的制造
5.7.5 纤维式电极的制造
5.7.6 电沉积镉电极的制造
5.7.7 密麉镉镍电池的制造
第6章 金属氢化物镍电池
6.1 概述
6.2 MH-Ni电池的工作原理与特点
6.2.1 MH-Ni电池的工作原理
6.2.2 MH-Ni电池的密封
6.2.3 金属氢化物-镍电池的特点
6.3 储氢合金电极
6.3.1 储氢合金的性质
6.3.2 储氢合金电极的电化学容量
6.3.3 储氢合金的分类
6.3.4 AB5型储氢合金
6.3.5 AB2型储氢合金
6.3.6 储氢合金的制备
6.3.7 储氢合金电极的制造
6.3.8 储氢合金电极的性能衰减
6.3.9 储氢合金的表面处理技术
6.4 MH-Ni电池的性能
6.4.1 MH-Ni电池充放电特性
6.4.2 温度特性
6.4.3 内压
6.4.4 自放电特性
6.4.5 循环寿命
第7章 锌氧化银电池
7.1 概述
7.2 锌氧化银电活的工作原理
7.2.1 电极反应
7.2.2 电极电势与电动势
……
第8章 锂电池
第9章 锂离子电池
第10章 燃料电池
第11章 电化学电容器
第12章 电极材料与电池性能测试
参考文献
内容摘要
本书在阐述电化学基本原理和化学电源基本概念的基础上,系统地讲述了各种主要化学电源的原理、结构和制造工艺,以及以电化学基本原理为基础的电化学电容器。全书共分12章,包括电化学理论基础、化学电源概论、锌锰电池、铅酸电池、镉镍电池、金属氧化物镍电池、锌银电池、锂电池、锂离子电池、燃料电池、电化学电容器以及电极材料和电池测试技术。本书注重现论联系实际,既适合高等院校相关专业作为教材使用,也适合相关工程技术人员作为参考。
精彩内容
第1章 电化学理论基础
1.1 电极电势与电池电动势
1.1.1 电极/溶液界面的结构
电极/溶液界面是电化学反应发生的场所,它的结构和性质对电极反应速度和反应机理有显著的影响。
1.1.1.1 双电层的形成与结构
将某种电极插入某溶液中,将形成一个两相界面,其结构和性质与孤立的相本体有很大的差别。这是由于某些带粒子或偶极子发生了向界面的富集,或叫相间电势。形成界成电势差的原因是由于电荷在界面分布不均匀,而造成不均匀的原因则有如下几种情况。
①将某种电极插入某溶液中,电极一侧是金属离子或电子以及溶液一侧的离子将在两相间自发地转移,或者通过外电路向界面两侧充电,这样在界面两侧都出现了剩余电荷。而且两侧剩余电荷的数量相等,符号是相反的。由于静电力的作用(届轴静电吸附),它们便向电极表面聚集,形成了双电层,这种双电层叫离子双电层,离子双电层产生的电势差就叫离子双电层电势差,用Фq表示。
下面以Zn电极。维入ZnCl2溶液中的情况为例说明离子双电层的建立过程。作为一种金属晶体,Zn电极是由固态晶格上的离子和自由电子组成的。金憍中的Zn2+和溶液中的Zn2+在接触前往往具有不同的化学势。
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