×
电化学储能器件及关键材料

电化学储能器件及关键材料

1星价 ¥21.5 (5.5折)
2星价¥21.5 定价¥39.0
暂无评论
图文详情
  • ISBN:9787502481414
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 开本:16开
  • 页数:190
  • 出版时间:2019-07-01
  • 条形码:9787502481414 ; 978-7-5024-8141-4

内容简介

  《电化学储能器件及关键材料》介绍了能源存储与转换技术的主要类别、基础理论和基本概念,系统阐述了电化学储能器件的种类、构造、工作原理、技术优势以及存在的问题,结合该领域的新发展以及实践教学积累,重点介绍了电池体系关键材料的结构、组分、性能、优化和发展。  《电化学储能器件及关键材料》共分为9章,力求为广大读者构建全面系统的电化学储能器件及材料的应用基础知识体系。各章内容独立性强,在讲授和学习时可根据需要进行选择。每章设置思考题与习题,便于读者巩固和拓展学习内容。  《电化学储能器件及关键材料》适合作为材料、能源、化工和环境等学科本科生的必修课或选修课教材,也可作为研究生的学习参考书,还适合作为从事电池材料、储能及动力电池等相关领域工程技术人员的培训教材。

目录

1 新能源时代
1.1 能源发展的驱动力
1.2 能源存储的种类与作用
1.2.1 能源存储的种类
1.2.2 能源存储在可再生能源利用中的作用
1.3 机械储能
1.4 热电能量存储
1.5 超导磁储能
思考题与习题
参考文献

2 电化学储能基础
2.1 嵌脱反应
2.1.1 嵌脱反应的结构基础
2.1.2 嵌脱反应热力学
2.1.3 嵌脱反应动力学
2.1.4 多电子嵌脱反应
2.2 合金化反应
2.3 转换反应
2.4 其他反应机理
2.5 二次电池体系
2.5.1 发展
2.5.2 电池的分类和基本组成
2.5.3 电池热力学基础
2.5.4 容量
2.5.5 电压
2.5.6 能量与功率
2.5.7 效率与寿命
思考题与习题
参考文献

3 电池储能技术
3.1 电池储能技术应用前景
3.2 铅酸电池
3.2.1 基本构成和工作原理
3.2.2 铅酸电池的失效机理
3.2.3 铅碳电池
3.3 镍氢电池
3.3.1 工作原理
3.3.2 负极材料——储氢合金
3.3.3 正极材料——氢氧化镍
3.4 锂硫电池
3.4.1 工作原理及其存在的问题
3.4.2 正极材料
3.4.3 锂硫电池电解质
3.5 锂空气/氧气电池
3.5.1 锂空气/氧气电池的发展和种类
3.5.2 非水电解液锂空气电池
3.5.3 非水电解液锂空气电池的电解质
3.6 钠电池
3.6.1 高温钠电池
3.6.2 室温钠硫电池
3.7 液流电池
3.7.1 全钒液流电池
3.7.2 全钒液流电池的关键材料
思考题与习题
参考文献

4 燃料电池
4.1 燃料电池体系
4.1.1 燃料电池的构造与种类
4.1.2 燃料电池工作原理
4.2 熔融碳酸盐型燃料电池
4.2.1 电化学过程及特点
4.2.2 熔融碳酸盐燃料电池的关键材料
4.3 质子交换膜型燃料电池
4.3.1 工作原理与特点
4.3.2 电催化剂
4.3.3 质子交换膜
4.4 固体氧化物燃料电池
4.4.1 组成及工作原理
4.4.2 SOFC固体电解质
4.4.3 阳极材料
4.4.4 阴极材料
思考题与习题
参考文献

5 锂离子电池
5.1 锂离子电池的构造
5.2 嵌脱反应的材料基础
5.3 扣式锂离子电池的组装
5.4 软包锂离子电池与铝塑膜
思考题与习题
参考文献

6 锂离子电池的正极材料
6.1 LiMO2经典体系
6.1.1 LiCoO2
6.1.2 高电压LiCoO2
6.1.3 Li(NiCoMn)O2三元体系
6.1.4 高镍三元正极材料的性能优化
6.1.5 Li(NiCoAl)O2高容量体系
6.2 Li1+x(NiMnCo)1-xO2富锂高容量体系
6.2.1 高容量获取机理
6.2.2 随循环电压下降问题
6.2.3 表面/界面的特殊性
6.3 LiMn2O4
6.3.1 John-Teller效应
6.3.2 LiMn2O4的电化学性能
6.3.3 高电压LiNi0.5 Mn1.5 O2体系
6.4 LiFePO4
6.4.1 LiFePO4橄榄石结构
6.4.2 LiMPO4F
6.5 VxO2x+1钒氧化物
思考题与习题
参考文献

7 锂离子电池的负极材料
7.1 碳基负极材料
7.1.1 石墨类碳材料
7.1.2 无定形碳材料
7.1.3 碳纳米管
7.1.4 石墨烯
7.1.5 碳材料的优化
7.2 钛的氧化物
7.2.1 Li4Ti5O12负极材料
7.2.2 二氧化钛负极材料
7.3 锡基负极材料
7.4 硅基负极材料
7.4.1 纳米硅与SiOx
7.4.2 硅薄膜
7.5 转换反应型负极材料M3O4
思考题与习题
参考文献

8 锂离子电池隔膜
8.1 聚烯烃隔膜
8.2 锂离子电池隔膜的主要性能指标
8.2.1 厚度、孔径和孔隙率
8.2.2 润湿性和吸液率
8.2.3 机械强度
8.2.4 热性能
8.2.5 化学稳定性
8.3 锂离子电池隔膜的预处理方法
思考题与习题
参考文献

9 电解质体系
9.1 电解质种类
9.2 液态电解质
9.2.1 电解质盐
9.2.2 电解液体系的有机溶剂
9.2.3 电解液安全问题
9.3 凝胶聚合物电解质
9.3.1 凝胶聚合物电解质种类
9.3.2 凝胶聚合物电解质制备方法
9.3.3 凝胶聚合物电解质改性
9.4 固态聚合物电解质
9.4.1 液态电解质存在的主要问题
9.4.2 固态聚合物电解质种类
9.4.3 聚合物-锂盐络合体系
9.4.4 聚氧乙烯PE0基电解质
9.4.5 离子橡胶
9.4.6 单离子导体体系
9.5 无机固态电解质
9.5.1 固体中原子/离子扩散过程的基本原理
9.5.2 无机晶态固体电解质材料的结构
9.5.3 掺杂对离子电导率的影响
思考题与习题

参考文献
展开全部

作者简介

作者连芳于1973年出生,目前是北京科技大学教授,博士生导师,获得中德联合培养工学博士学位。从2001年开始电池关键材料的研究,主要研究方向是锂离子电池正极材料、新型电解质材料和锂空气电池新体系、资源综合利用无机生态材料的开发。作为课题负责人先后得到国家自然科学基金、国家863计划、国家科技支撑计划、北京市科技计划、教育部国际合作专项基金以及广东省产学研重点项目的支持。并先后与美国JohnsonControlBatteryGroupINC.和日本NEC、德国BMW合作研发电池体系关键材料,申请国际专利2项。获得国家发明专利14项,其中4项已转让实施,申请发明专利9项。2008年入选北京市科技新星,2012年获得北京市科学技术奖和中国材料研究学会科学技术一等奖。近五年在ACSappliedmaterials&interfaces,Journalofmembranescience,Journalofpowersources,ElectrochimicaActa,RSCAdvance等期刊上发表相关论文50余篇,教材及专著3部。其中作为主编之一(周张健、赵海雷、连芳),编写的教材《无机非金属材料工艺学》,2010年1月中国轻工业出版社出版(ISBN978-7-5019-7120-6),被评为北京市高等教育精品教材。

预估到手价 ×

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

确定
快速
导航