电化学丛书 能源电化学 作者:陆天虹 编著出版时间: 2014年版丛编项: 电化学丛书内容简介 《电化学丛书:能源电化学》中全面系统地阐述了各种常用和新型化学电源,包括一次电池、二次电池、燃料电池和金属空气电池等,结合作者们在该领域研究的心得与成果,重点介绍这些化学电源的工作原理、发展概况、最新研究成果、应用前景和存在问题等。《电化学丛书:能源电化学》内容深入浅出,力求为广大读者提供比较翔实的参考,可供能源、材料和化学电源等相关领域科研人员与技术人员使用,也可作为高校相关专业高年级本科生、研究生的学习参考书。目录第1章 绪论1.1 化石能源的问题1.2 21世纪的能源发展趋势1.2.1 可再生能源的开发将越来越受到重视1.2.2 煤炭将作为过渡能源而受到重视1.2.3 节能技术将备受重视1.2.4 甲烷水合新化石能源的开发将得到强化1.3 各种可再生能源的优缺点1.3.1 太阳能1.3.2 风能1.3.3 生物质能1.3.4 氢能1.4 新能源与电化学的关系参考文献第2章 一次电池2.1 引言2.2 锌锰电池2.2.1 锌锰电池概述2.2.2 锌锰电池的工作原理2.2.3 锌锰电池的发展概况2.3 锌氧化银电池2.3.1 概述2.3.2 锌银电池的工作原理2.3.3 锌银电池的研发概况2.4 锂电池2.4.1 概述2.4.2 不同锂电池的工作原理和优缺点参考文献第3章 二次电池3.1 引言3.1.1 二次电池分类3.1.2 二次电池对材料的基本要求3.1.3 有效放电容量3.2 可充碱锰电池3.2.1 概述3.2.2 金属锰电化学3.2.3 锰氧化物物化性质3.2.4 MnO2电化学3.2.5 质子动力学3.2.6 循环性能3.2.7 “惰性”——一个只具有相对意义的概念3.2.8 展望3.3 铅酸电池3.3.1 概述3.3.2 充放电反应3.3.3 电解液3.3.4 电位.pH图3.3.5 Pb及其化合物3.3.6 正极充放电反应3.3.7 负极充放电反应3.3.8 “Coup de Fouet”现象3.3.9 自放电反应3.3.10 性能衰减机理3.3.11 应用举例3.3.12 研究进展3.3.13 隔膜3.3.14 早期容量损失3.3.15 发展方向3.4 H2.Ni电池3.4.1 概述3.4.2 镍及其氧化物、氢氧化物3.4.3 电化学3.4.4 充放电机理3.4.5 氢电极简述3.4.6 应用举例3.4.7 研究现状3.4.8 前景与展望3.5 碱性电池3.5.1 锌镍、铁镍、镉镍、超铁和锌银电池3.5.2 MH-Ni电池3.6 锂离子电池3.6.1 概述3.6.2 碳基负极材料3.6.3 金属锂负极3.6.4 合金与金属间化合物3.6.5 氮化物3.6.6 尖晶石Li3.6.7 层状过渡金属氧化物3.6.8 橄榄石结构磷酸盐3.6.9 Li-V-P-O、VOx系列嵌锂材料简述3.6.10 Li-Ti-O嵌锂电极材料3.6.11 电解液3.6.12 总结参考文献第4章 燃料电池4.1 引言4.1.1 燃料电池的定义4.1.2 燃料电池的历史回顾4.1.3 燃料电池基础4.2 质子交换膜燃料电池4.2.1 质子交换膜燃料电池的发展简史4.2.2 质子交换膜燃料电池的工作原理4.2.3 质子交换膜燃料电池的特点4.2.4 膜电极组件4.2.5 质子交换膜燃料电池商业化的问题4.3 直接甲醇燃料电池4.3.1 直接甲醇燃料电池的研发概况4.3.2 工作原理4.3.3 基本结构4.3.4 直接甲醇燃料电池的优点4.3.5 直接甲醇燃料电池性能的改进4.3.6 质子交换膜4.4 直接甲酸燃料电池4.4.1 研究甲醇替代燃料的原因4.4.2 直接甲酸燃料电池的优缺点4.5 直接乙醇燃料电池4.5.1 直接乙醇燃料电池发展概况4.5.2 直接乙醇燃料电池优缺点4.5.3 直接乙醇燃料电池的工作原理4.6 直接碳燃料电池4.6.1 直接碳燃料电池的发展概况4.6.2 直接碳燃料电池的工作原理与电池结构4.6.3 直接碳燃料电池的特点4.6.4 杂化型直接碳燃料电池4.6.5 直接碳燃料电池的问题与展望4.7 碱性燃料电池4.7.1 碱性燃料电池的发展概况4.7.2 碱性燃料电池的优缺点4.7.3 碱性燃料电池的工作原理4.7.4 碱性燃料电池的基本结构4.8 磷酸燃料电池4.8.1 磷酸燃料电池发展概况4.8.2 磷酸燃料电池的工作原理和工作条件4.8.3 磷酸燃料电池的优缺点4.8.4 磷酸燃料电池的基本结构4.8.5 影响磷酸燃料电池性能的因素4.8.6 影响寿命的因素及改进方法4.8.7 磷酸燃料电池商业化的展望4.9 熔融碳酸盐燃料电池4.9.1 熔融碳酸盐燃料电池发展概况4.9.2 熔融碳酸盐燃料电池的工作原理4.9.3 熔融碳酸盐燃料电池电极材料4.9.4 熔融碳酸盐燃料电池隔膜材料4.9.5 熔融碳酸盐燃料电池的电解质4.9.6 熔融碳酸盐燃料电池的结构4.9.7 操作条件对熔融碳酸盐燃料电池性能的影响4.9.8 熔融碳酸盐燃料电池的优点4.9.9 熔融碳酸盐燃料电池的缺点4.9.10 熔融碳酸盐燃料电池商业化的问题4.10 固体氧化物燃料电池4.10.1 固体氧化物燃料电池的发展概况4.10.2 固体氧化物燃料电池的工作原理4.10.3 固体氧化物燃料电池的电解质材料4.10.4 质子传导电解质4.10.5 氧气在阴极的还原机理4.10.6 连接材料和密封材料4.10.7 固体氧化物燃料电池的结构与组成4.11 生物燃料电池4.11.1 生物燃料电池的发展概况4.11.2 生物燃料电池的工作原理、特点和分类4.11.3 微生物燃料电池参考文献第5章 金属-空气电池5.1 金属-空气电池的工作原理5.2 金属-空气电池的特点5.3 金属-空气电池的分类5.3.1 按阴极氧化剂分类5.3.2 按阳极所用金属材料分类5.3.3 按工作方式分类5.3.4 按电解质溶液分类5.4 金属-空气电池的应用5.4.1 电动运输工具的牵引电源5.4.2 备用和应急电源5.4.3 便携式仪器设备电源5.4.4 水下电源5.5 金属-空气电池阳极材料5.5.1 锌阳极5.5.2 铝阳极5.5.3 镁阳极5.6 金属-空气电池结构与性能5.6.1 金属-空气电池的优点5.6.2 碱性空气阴极的工作原理5.6.3 机械充电式锌-空气电池5.6.4 连续供料式锌-空气电池5.6.5 金属-过氧化氢空气电池参考文献索引 上一篇: 电动汽车的动力源泉 超级电池之战 [美] 史蒂夫·莱文(Steve Levine) 著;黎明一 译 2017年版 下一篇: 电池管理系统深度理论研究 面向大功率电池组的应用技术 [谭晓军 著] 2014年版