國際電氣工程先進技術譯叢:鋰二次電池原理與應用 [Principles and Applications of Lithium Secondary Batteries] pdf epub mobi txt 電子書 下載 2024
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“國際電氣工程先進技術譯叢”的齣版目的主要是為廣大國內讀者提供一個展示國外先進技術成果的窗口,使國內讀者有一個可以更好地瞭解國外技術的平颱。“國際電氣工程先進技術譯叢”可供電氣工程及相關專業工程技術人員、科研人員及大專院校相關專業師生參考。
內容簡介
鋰二次電池在日常生活以及工業界得到瞭廣泛的應用和普及,正處於蓬勃發展時期。《國際電氣工程先進技術譯叢:鋰二次電池原理與應用》共分6章,第1章簡述瞭電池發展曆史,介紹瞭鋰二次電池及其發展。第2章介紹瞭電池化學的基礎。第3章以較大篇幅全麵介紹瞭鋰二次電池用的正極材料、負極材料、電解液、隔膜以及其他輔助材料,然後對鋰二次電池中的界麵反應與特性進行瞭重點介紹。第4章對電池研究中的電化學分析與材料性能分析進行瞭介紹。第5章詳述瞭電池的設計與製造。第6章概述瞭電池性能評估及其應用。《國際電氣工程先進技術譯叢:鋰二次電池原理與應用》的大量內容反映瞭鋰二次電池的最新研究成果,基本概念清楚、思路清晰、內容全麵、易於讀者理解。各章節之間力求相對獨立,又相互聯係,內容上又是一個統一的整體。《國際電氣工程先進技術譯叢:鋰二次電池原理與應用》適閤從事材料、化學、新能源等領域研究、開發和生産的科研人員,以及高等院校相關專業教師、高年級本科生和研究生使用。
作者簡介
樸正基(Jung-Ki Park),韓國科學技術院(KAIST)化學與生物分子工程係的教授。他從事鋰電池研究20餘年,在相關領域發錶瞭100多篇論文,受邀做瞭50多次國際報告。他是2003~2009年韓國政府(産業資源部)支持的先進二次電池教育中心的主任。Park教授是韓國電化學協會的主席、聚閤物電池和燃料電池國際會議的發起者,也是鋰電池國際會議IMLB 2012年的主席。
內頁插圖
目錄
譯者序
前言
第1章 引言
1.1 電池的曆史
1.2 電池技術的發展
1.3 鋰二次電池的概述
1.4 鋰二次電池的未來
參考文獻
第2章 電池化學的基礎
2.1 電池的組成
2.1.1 電化學單元和電池
2.1.2 電池組件和電極
2.1.3 全電池和半電池
2.1.4 電化學反應和電勢
2.2 電池電壓和電流
2.2.1 電壓
2.2.2 電流
2.2.3 極化
2.3 電池特性
2.3.1 容量
2.3.2 能量密度
2.3.3 功率
2.3.4 循環壽命
2.3.5 放電麯綫
第3章 鋰二次電池材料
3.1 正極材料
3.1.1 正極材料的發展史
3.1.2 正極材料的概述
3.1.2.1 正極材料的氧化還原反應
3.1.2.2 放電電壓麯綫
3.1.2.3 正極材料的特性要求
3.1.2.4 正極材料的工作原理
鋰二次電池原理與應用目錄3.1.3 正極材料的結構與電化學性質
3.1.3.1 層狀化閤物
3.1.3.2 尖晶石化閤物
3.1.3.3 橄欖石型化閤物
3.1.3.4 釩的化閤物
3.1.4 通過錶麵修飾改善性能
3.1.4.1 層狀結構化閤物
3.1.4.2 尖晶石化閤物
3.1.4.3 橄欖石型化閤物
3.1.5 正極材料的熱穩定性
3.1.5.1 電池安全的基本理論
3.1.5.2 電池安全與正極材料
3.1.5.3 正極的熱穩定性
3.1.6 正極材料物理性質的預測與正極材料設計
3.1.6.1 第一性原理計算的介紹
3.1.6.2 采用第一性原理計算來預測和考察電極的物理性質
參考文獻
3.2 負極材料
3.2.1 負極材料的發展史
3.2.2 負極材料的概述
3.2.3 負極材料的類型與電化學特性
3.2.3.1 金屬鋰
3.2.3.2 碳材料
3.2.3.3 非碳材料
3.2.4 小結
參考文獻
3.3 電解液
3.3.1 液體電解液
3.3.1.1 液體電解液的要求
3.3.1.2 液體電解液的組成
3.3.1.3 液態電解液的性質
3.3.1.4 離子液體
3.3.1.5 電解液添加劑
3.3.1.6 電解液熱穩定性的改善
3.3.1.7 液體電解液的發展趨勢
3.3.2 聚閤物電解質
3.3.2.1 聚閤物電解質的類型
3.3.2.2 聚閤物電解質的製備
3.3.2.3 聚閤物電解質的性質
3.3.2.4 聚閤物電解質的發展趨勢
3.3.3 隔膜
3.3.3.1 隔膜的功能
3.3.3.2 隔膜的基本性質
3.3.3.3 隔膜對電池裝配的影響
3.3.3.4 隔膜的抗氧化性
3.3.3.5 隔膜的熱穩定性
3.3.3.6 隔膜材料的發展
3.3.3.7 隔膜的製造工序
3.3.3.8 隔膜的前景
3.3.4 粘結劑、導電劑與集流體
3.3.4.1 粘結劑
3.3.4.2 導電劑
3.3.4.3 集流體
參考文獻
3.4 界麵反應與特徵
3.4.1 非水電解液的電化學分解
3.4.2 電極錶麵SEI膜的形成
3.4.3 負極�駁緗庖旱慕緱娣從�
3.4.3.1 鋰金屬�駁緗庖旱慕緱娣從�
3.4.3.2 石墨(碳材料)的界麵反應
3.4.3.3 SEI膜的厚度
3.4.3.4 添加劑的影響
3.4.3.5 非碳負極與電解液間的界麵反應
3.4.4 正極�駁緗庖旱慕緱娣從�
3.4.4.1 氧化物正極的本徵錶麵層
3.4.4.2 氧化物正極的SEI膜
3.4.4.3 氧化物正極的界麵反應
3.4.4.4 磷酸鹽正極的界麵反應
3.4.5 集流體�駁緗庖旱慕緱娣從�
3.4.5.1 鋁的本徵層
3.4.5.2 鋁的腐蝕
3.4.5.3 鋁錶麵鈍化層的形成
參考文獻
第4章 電化學分析與材料性能分析
4.1 電化學分析
4.1.1 開路電壓
4.1.2 綫性掃描伏安法
4.1.3 循環伏安法
4.1.4 恒電流法
4.1.4.1 電壓截止控製法
4.1.4.2 恒容截止控製法
4.1.5 恒壓法
4.1.5.1 恒壓充電
4.1.5.2 電勢階躍測試
4.1.6 恒電流間歇滴定法和恒電位間歇滴定法
4.1.6.1 恒電流間歇滴定法
4.1.6.2 恒電位間歇滴定法
4.1.7 交流阻抗分析
4.1.7.1 原理
4.1.7.2 等效電路模型
4.1.7.3 電極特徵分析的應用
4.1.7.4 應用分析(1):Al/LiCoO2/電解液/碳/Cu電池
4.1.7.5 應用分析(2):Al/LiCoO2/電解液/MCMB/Cu電池
4.1.7.6 相對介電常數
4.1.7.7 離子電導率
4.1.7.8 擴散係數
4.1.8 EQCM分析
參考文獻
4.2 材料性能分析
4.2.1 X射綫衍射分析
4.2.1.1 X射綫衍射分析原理
4.2.1.2 Rietveld精修
4.2.1.3 原位XRD
4.2.2 紅外光譜和拉曼光譜
4.2.2.1 紅外光譜
4.2.2.2 拉曼光譜
4.2.3 固態核磁共振光譜
4.2.4 X射綫光電子能譜
4.2.5 X射綫吸收光譜
4.2.5.1 X射綫吸收近邊結構
4.2.5.2 擴展X射綫吸收精細結構
4.2.6 透射電鏡
4.2.7 掃描電鏡
4.2.8 原子力顯微鏡
4.2.9 熱分析
4.2.1 0氣相色譜�倉勢�
4.2.1 1電感耦閤等離子體質譜
4.2.1 2比錶麵積測試
參考文獻
第5章 電池設計和製造
5.1 電池設計
5.1.1 電池容量
5.1.2 電極電勢與電池電壓的設計
5.1.3 正極/負極容量比的設計
5.1.4 電池設計的實際應用
5.2 電池製造工序
5.2.1 電極製造工藝
5.2.1.1 電極漿料的製備
5.2.1.2 電極塗覆
5.2.1.3 輥壓工序
5.2.1.4 分切工序
5.2.1.5 真空乾燥工序
5.2.2 裝配工序
5.2.2.1 捲繞工序
5.2.2.2 捲芯入殼/正極極耳焊接/輥槽工序
5.2.2.3 注液工序
5.2.2.4 正極極耳焊接/封口/X射綫檢測/清洗工序
5.2.3 化成工序
5.2.3.1 化成工序的目的
5.2.3.2 步驟與功能
參考文獻
第6章 電池性能評估
6.1 電池充放電麯綫
6.1.1 充放電麯綫的重要性
6.1.2 充放電麯綫的調整
6.1.3 過充麯綫與充放電麯綫
6.2 電池的循環壽命
6.2.1 循環壽命的重要性
6.2.2 電池循環壽命的影響因素
6.3 電池容量
6.3.1 概述
6.3.2 電池容量
6.3.3 電池容量的測試
6.4 倍率放電下的放電特性
6.5 溫度特性
6.5.1 低溫特性
6.5.2 高溫特性
6.6 能量密度與功率密度(質量能量密度與體積功率密度)
6.6.1 能量密度
6.6.2 功率密度
6.7 應用
6.7.1 移動設備的應用
6.7.2 交通設備的應用
6.7.3 其他應用
前言/序言
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