化学电源 第2版作者:程新群 主编出版时间: 2019年版内容简介 《化学电源(第二版)》共13章,包括电化学理论基础、化学电源概论、锌锰电池、铅酸蓄电池、镍镉电池、金属氰化物镍电池、锌氧化银电池、锂电池、锂离子电池、燃料电池、金属空气电池、电化学电容器以及电极材料与电池性能测试技术。 《化学电源(第二版)》注重理论联系实际,既适合高等学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。目录第1章电化学理论基础11.1电极电势与电池电动势11.1.1电极/溶液界面的结构11.1.2绝对电极电势与相对电极电势31.1.3电极电势和电池电动势41.1.4电池电动势与温度和压力的关系61.2电化学反应的特点及研究方法71.2.1电化学反应的特点71.2.2电化学反应基本概念81.2.3极化曲线及其测量方法91.2.4电极过程特征及研究方法111.3电化学步骤动力学121.3.1电极电势对反应速率的影响121.3.2稳态极化的动力学公式141.3.3多电子转移过程161.4液相传质过程动力学171.4.1液相传质的方式171.4.2稳态扩散过程181.4.3电化学步骤不可逆时的稳态扩散211.5气体电极过程211.5.1氢析出电极过程221.5.2氧电极过程23第2章化学电源概论252.1化学电源的发展252.2化学电源的分类262.3化学电源的工作原理及组成262.3.1化学电源的工作原理262.3.2化学电源的组成272.4化学电源的电性能282.4.1电池的电动势282.4.2电池的开路电压292.4.3电池的内阻292.4.4电池的工作电压292.4.5电池的容量与比容量312.4.6电池的能量与比能量352.4.7电池的功率与比功率362.4.8电池的储存性能与自放电372.4.9循环寿命382.5化学电源中的多孔电极382.5.1多孔电极的意义382.5.2两相多孔电极392.5.3三相多孔电极42第3章锌锰电池493.1概述493.2二氧化锰电极503.2.1二氧化锰阴极还原的初级过程503.2.2二氧化锰阴极还原的次级过程513.2.3二氧化锰阴极还原的控制步骤523.3锌电极523.3.1锌电极的阳极氧化过程523.3.2锌电极的钝化523.3.3锌电极的自放电533.4锌锰电池材料543.4.1二氧化锰材料543.4.2锌材料563.4.3电解质573.4.4隔膜573.4.5导电材料573.4.6锌膏凝胶剂583.5锌锰电池制造工艺583.5.1糊式锌锰电池583.5.2纸板电池583.5.3叠层锌锰电池613.5.4碱性锌锰电池613.5.5可充碱性锌锰电池633.6锌锰电池的主要性能643.6.1开路电压与工作电压643.6.2欧姆内阻、短路电流和负荷电压653.6.3容量及其影响因素653.6.4储存性能663.6.5高温性能和低温性能66第4章铅酸蓄电池674.1概述674.1.1铅酸蓄电池的发展674.1.2铅酸蓄电池的结构684.1.3铅酸蓄电池的用途694.1.4铅酸蓄电池的特点694.2铅酸蓄电池的热力学基础694.2.1电池反应、电动势694.2.2铅-硫酸水溶液的电势-pH图704.3板栅734.3.1板栅合金734.3.2铅板栅的腐蚀754.4二氧化铅正极764.4.1二氧化铅的多晶现象764.4.2二氧化铅颗粒的凝胶-晶体形成理论764.4.3正极活性物质的反应机理774.5铅负极784.5.1铅负极的反应机理784.5.2铅负极的钝化794.5.3负极活性物质的收缩与添加剂794.5.4铅负极的自放电794.5.5铅负极的不可逆硫酸盐化814.5.6高倍率部分荷电状态下铅负极的硫酸铅积累814.6铅酸蓄电池的电性能824.6.1铅酸蓄电池的电压与充放电特性824.6.2铅酸蓄电池的容量及其影响因素824.6.3铅酸蓄电池的失效模式和循环寿命844.6.4铅酸电池的充电接受能力844.7铅酸蓄电池制造工艺原理854.7.1板栅制造854.7.2铅粉制造854.7.3铅膏的配制864.7.4生极板的制造874.7.5极板化成874.7.6电池装配904.8铅炭电池904.8.1铅炭电池的结构原理914.8.2铅炭负极及碳材料934.8.3铅炭电池正极活性物质944.8.4铅炭电池的性能特点与应用领域94第5章镉镍电池965.1概述965.2镉镍电池的工作原理975.2.1成流反应975.2.2电极电势与电动势975.3氧化镍电极975.3.1氧化镍电极的反应机理975.3.2氧化镍电极的添加剂995.3.3氧化镍电极材料1005.4镉电极1015.4.1反应机理1015.4.2镉电极的钝化与聚结1025.4.3镉电极的充电效率与自放电1025.4.4镉电极材料1025.5密封镉镍电池1035.5.1密封原理1035.5.2密封措施1035.6镉镍电池的电性能1055.6.1充放电曲线1055.6.2记忆效应1065.6.3循环寿命1065.6.4自放电1075.7镉镍电池的制造工艺1075.7.1有极板盒式电极的制造1075.7.2烧结式电极的制造1085.7.3黏结式电极的制造1115.7.4发泡式电极的制造1115.7.5纤维式电极的制造1125.7.6电沉积镉电极的制造1125.7.7密封镉镍电池的制造113第6章金属氢化物镍电池1146.1概述1146.2MH-Ni电池的工作原理与特点1146.2.1MH-Ni电池的工作原理1146.2.2MH-Ni电池的密封1156.2.3金属氢化物-镍电池的特点1166.3储氢合金电极1166.3.1储氢合金的性质1166.3.2储氢合金电极的电化学容量1186.3.3储氢合金的分类1186.3.4AB5型储氢合金1196.3.5AB2型储氢合金1206.3.6储氢合金的制备1216.3.7储氢合金电极的制造1226.3.8储氢合金电极的性能衰减1226.3.9储氢合金的表面处理技术1236.4MH-Ni电池的性能1236.4.1MH-Ni电池充放电特性1236.4.2温度特性1246.4.3内压1246.4.4自放电特性1256.4.5循环寿命125第7章锌氧化银电池1267.1概述1267.2锌氧化银电池的工作原理1277.2.1电极反应1277.2.2电极电势与电动势1277.3氧化银电极1287.3.1充放电曲线1287.3.2氧化银电极的自放电1307.4锌负极1327.4.1锌的阳极钝化1327.4.2锌的阴极沉积过程1347.5锌氧化银电池的电化学性能1347.5.1放电特性1347.5.2锌银电池的循环寿命1357.6锌银电池结构与制造工艺1377.6.1电极制备1377.6.2隔膜和电解液1397.6.3电池装配140第8章锂电池1428.1概述1428.1.1锂电池的发展与特点1428.1.2锂电池分类1438.2锂电池的电极与电解液1448.2.1正极材料1448.2.2锂负极1448.2.3电解液1458.3Li-MnO2电池1498.3.1Li-MnO2电池的特点及基本原理1498.3.2Li-MnO2电池的结构与制备1508.3.3Li-MnO2电池特性1518.4Li-SOCl2电池1528.4.1特点及基本原理1528.4.2Li-SOCl2电池的组成和结构1538.4.3Li-SOCl2电池的电化学特性1548.5Li-SO2电池1558.5.1基本原理1558.5.2Li-SO2电池结构与制造工艺1558.5.3Li-SO2电池特性1568.6Li-(CFx)n电池1578.6.1Li-(CFx)n电池原理与基本特点1578.6.2反应机制1588.6.3发展趋势与前景1598.7Li-I2电池1598.8可充电金属锂负极1608.8.1金属锂负极存在的问题1608.8.2锂枝晶的生成原理1618.8.3金属锂负极的结构优化1638.8.4电解液的优化1648.8.5金属锂负极的固体电解质界面优化1658.8.6金属锂负极展望1668.9Li-S电池1668.9.1Li-S电池特点及基本原理1668.9.2Li-S电池面临的主要挑战1688.9.3硫电极1698.9.4Li-S电池电解液169第9章锂离子电池1719.1概述1719.1.1锂离子电池的发展史1719.1.2锂离子电池的工作原理1719.1.3锂离子电池的特点和应用1729.2锂离子电池的正极材料1739.2.1钴酸锂1739.2.2锰酸锂1749.2.3镍酸锂1769.2.4磷酸亚铁锂1769.2.5其他正极材料1779.3锂离子电池的负极材料1789.3.1碳素材料1789.3.2合金负极材料1799.3.3其他负极材料1819.4锂离子电池的电解液1819.4.1有机溶剂1829.4.2电解质盐1839.4.3电解液添加剂1849.5聚合物锂离子电池1859.5.1聚合物锂离子电池的特点1859.5.2聚合物锂离子电池的结构1859.6锂离子电池的制造工艺1869.6.1极片制造1869.6.2电池的装配1879.6.3聚合物锂离子电池的制造1889.7锂离子电池的性能1899.7.1充放电性能1909.7.2安全性1909.7.3自放电与储存性能1939.7.4使用和维护193第10章燃料电池19510.1燃料电池概述19510.1.1燃料电池的发展历史19510.1.2燃料电池的工作原理19510.1.3燃料电池的工作特点19710.1.4燃料电池的类型19710.1.5燃料电池系统的组成19810.1.6燃料电池的应用19910.2燃料电池的热力学基础20010.2.1燃料电池电动势20010.2.2燃料电池的理论效率20110.3燃料电池的电化学动力学基础20110.3.1燃料电池的极化行为20110.3.2燃料电池的电极反应机理20210.3.3燃料电池的实际效率20510.4燃料电池所用的燃料20510.4.1氢气燃料的制备20610.4.2氢气燃料的净化20810.4.3氢气燃料的储存20910.4.4其他燃料21010.5碱性燃料电池21110.5.1简介21110.5.2碱性燃料电池的工作原理21110.5.3碱性燃料电池组件及其材料21210.5.4碱性燃料电池的排水21310.5.5碱性燃料电池的性能及其影响因素21310.6磷酸燃料电池21510.6.1简介21510.6.2磷酸燃料电池的工作原理21510.6.3磷酸燃料电池的组成和材料21510.6.4磷酸燃料电池的排水和排热21810.6.5磷酸燃料电池性能21910.7熔融碳酸盐燃料电池22210.7.1简介22210.7.2熔融碳酸盐燃料电池的工作原理22310.7.3电解质和隔膜22310.7.4电极22510.7.5双极板22610.7.6熔融碳酸盐燃料电池性能22610.8固体氧化物燃料电池22710.8.1简介22710.8.2固体氧化物燃料电池的工作原理22810.8.3电解质22910.8.4电极22910.8.5双极板23010.8.6电池结构类型23010.8.7燃料电池性能23210.9质子交换膜燃料电池23210.9.1简介23210.9.2质子交换膜燃料电池的工作原理23210.9.3质子交换膜23310.9.4催化剂和电极23410.9.5双极板和流场23510.9.6水管理23610.9.7质子交换膜燃料电池的性能23710.10直接醇类燃料电池23710.10.1简介23710.10.2直接甲醇燃料电池的工作原理23710.10.3甲醇氧化和电催化剂23810.10.4质子交换膜23910.10.5直接甲醇燃料电池的性能23910.11可再生燃料电池24010.11.1简介24010.11.2可逆再生燃料电池的工作原理24110.11.3氢电极催化剂24110.11.4氧电极催化剂242第11章金属空气电池24311.1锌空气电池24411.1.1概述24411.1.2锌空气电池工作原理24511.1.3锌空气电池的空气电极24511.1.4锌空气电池的锌电极24811.1.5锌空气电池的性能与限制因素25011.2铝空气电池25211.2.1中性电解液铝空气电池25211.2.2碱性电解液铝空气电池25311.2.3铝电极25311.3锂空气电池25411.3.1锂空气电池的特点及工作原理25411.3.2锂空气电池的空气电极25511.3.3锂空气电池的电解液25611.3.4锂空气电池的锂负极257第12章电化学电容器25812.1概述25812.2电化学电容器与电池的比较25812.2.1能量的存储形式25812.2.2电容器和电池的电能存储模式比较25812.2.3电化学电容器和电池运行机理的比较25912.2.4电化学电容器与电池能量密度的差别25912.2.5电化学电容器和电池充放电曲线的比较26012.2.6电化学电容器和电池循环伏安性能的比较26012.3双电层电容及碳材料26212.3.1双电层模型及其结构26212.3.2双层电容和理想极化电极26412.3.3非水电解质中双层的行为和非水电解质电容器26412.3.4用于电化学电容器的碳材料26512.3.5关于碳材料的双层电容26612.3.6影响碳材料电容性能的因素26712.4法拉第准电容及氧化钌材料26912.4.1准电容(CΦ)和双层电容(Cdl)的区分方法26912.4.2用于电化学电容器的氧化钌(RuO2)材料27012.4.3氧化钌的制备、充放电机理及电化学行为27012.4.4其他氧化物膜表现的氧化还原准电容行为27212.5导电聚合物膜的电容行为27312.5.1概述27312.5.2导电聚合物与准电容有关的行为及循环伏安曲线的形式27512.5.3以导电聚合物为活性材料的电容器系统的分类27612.6影响电容器性能的电解质因素27812.6.1水性电解质27812.6.2非水电解质27812.7制备技术及评价方法27912.7.1用于碳基电容器电极的制备28012.7.2基于RuOx的电容器电极的制备28112.7.3电容器的装配28112.7.4电化学电容器的实验性评价282第13章电极材料与电池性能测试28413.1电极材料的电化学测试体系28413.1.1三电极体系28413.1.2复合粉末电极技术28413.1.3粉末微电极技术28513.2电势阶跃法28613.2.1小幅度电势阶跃法28613.2.2极限扩散控制下的电势阶跃法28713.2.3电势阶跃法测定电极中反应物质的固相扩散系数28913.3循环伏安法29013.3.1可逆电极体系的循环伏安曲线29013.3.2不可逆电极体系的循环伏安曲线29013.3.3电池中循环伏安法的应用29113.3.4循环伏安法测定电极中反应物质的固相扩散系数29113.4电化学阻抗谱技术29213.4.1电化学极化和浓差极化同时存在时的电化学阻抗谱29213.4.2电化学阻抗谱的解析29313.4.3电池中电化学阻抗谱的应用29413.5电池性能测试方法29613.5.1充放电性能与容量测试29613.5.2循环性能测试29813.5.3自放电与储存性能测试29913.5.4内阻测试29913.5.5内压测试30013.5.6温度特性测试30013.5.7安全性能测试301参考文献302 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