电泳沉积制备复合毕业论文.doc

电泳沉积制备复合毕业论文.doc

ID:125136

大小:3.88 MB

页数:32页

时间:2017-06-21

电泳沉积制备复合毕业论文.doc_第1页
电泳沉积制备复合毕业论文.doc_第2页
电泳沉积制备复合毕业论文.doc_第3页
电泳沉积制备复合毕业论文.doc_第4页
电泳沉积制备复合毕业论文.doc_第5页
资源描述:

《电泳沉积制备复合毕业论文.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库

1、电泳沉积制备复合毕业论文目录摘要IAbstractII第一章文献综述11.1引言11.2固体电解质11.2.1固体电解质的定义11.2.2固体电解质的特点11.3β"-电解质21.3.1β"-电解质的特点21.3.2β"-电解质的制备工艺31.3.3β"-电解质在钠硫电池中的应用41.4电泳沉积的机理41.4.1电泳沉积的定义41.4.2电泳沉积的过程41.4.3电泳沉积的实验装置41.4.4电泳沉积在制备固体电解质工艺的特点51.5电泳沉积的应用61.5.1电泳沉积在制备固体氧化物电池(SOFC)电解质膜中的应用61.5.2电泳沉积在复合材料表

2、面的应用71.5.3电泳沉积多孔羟基磷灰石涂层的应用81.5.4电泳沉积在复合陶瓷中的应用81.5.5电泳沉积在功能陶瓷中的应用81.5.6电泳沉积多层及复合结构的应用81.6电泳沉积过程中影响因素91.6.1助磨剂91.6.2分散介质91.6.3悬浮液陈化时间对涂层影响101.6.4电压10第二章实验部分112.1原料与试剂112.2仪器设备112.3样品的制备及主要步骤122.3.1制备方法122.3.2β"-Al2O3粉料(1#粉料)的制备122.3.3掺杂1%TiO2的β"-Al2O3粉料的制备(2#粉料)132.3.4β"-Al2O3固

3、体电解质样品的制备132.3.5参数选择142.4表征方法172.4.1用Zeta电位分析悬浮液的稳定性172.4.2用扫描电镜(SEM)分析产物的表观形貌172.4.3用四探针法测试产物的电导率18第三章实验结果与讨论193.1三乙醇胺含量对致密层悬浮液的影响193.2三乙醇胺含量对多孔层悬浮液的影响203.3多孔层电泳动力学213.4聚丙烯酸含量对致密层致密性的影响223.5硬脂酸铝含量多孔层的影响243.6β"-Al2O3复合电解质253.6.1β"-Al2O3复合电解质的结构分析253.6.2用四电极法测试复合电解质的电导率25第四章结论

4、27参考文献28致谢30第一章文献综述1.1引言由于电池的供电性能与电池的电阻有关,电池的电阻与电池的结构息息相关。电池的基本构成部分包括阴极,阳极,电池溶液,电池溶液含有电解质,所以电池的电阻与电池的电解质有关。电解质的电阻又与电解质的种类和结构息息相关。由于多孔型复合结构的固体电解质电阻小,特别是钠氯化镍电池及钠硫电池中的钠离子容易通过多孔型复合结构的固体电解质中的小孔,导致电解质的电阻就很小,所以现在需要制备这种多孔型复合结构的固体电解质,β"-固体电解质就是其中的一种多孔型复合结构固体电解质。制备这种多孔型复合结构电解质的方法有很多,其中

5、电泳沉积法就是其中的一种。现在基本上都是采取电泳沉积的方法制备这种固体电解质。光制备好β"-固体电解质是不够的,必须要经过严格的实际测试后才能把这种电解质应用到电池中,特别是钠氯化镍电池及钠硫电池中。测试β"-固体电解质的方法有很多,比如用X射线衍射(XRD)分析β"-复合电解质的物相结构;用扫描电镜(SEM)或TM300观察β"-复合电解质的表面形貌。用四探针法分析β"-复合电解质电导率。1.2固体电解质1.2.1固体电解质的定义固体电解质是在一定温度以上具有离子导电性质的一类固体物质[1]。固体电解质又称快离子导体或超离子导体,我们倾向于采用

6、快离子导体[2]。1.2.2固体电解质的特点固体电解质的主要特征是离子具有类似于液体的快速迁移性[3]。固体电解质有一下几点特点:(1)良好的固体电解质材料应具有非常低的电子电导率;(2)固体电解质既保持固态特点,又具有与熔融强电解质或强电解质水溶液相比拟的离子电导率。(3)结构特点不同于正常态离子固体,介于正常态与熔融态的中间相------固体的离子导电相。(4)导电相在一定的温度范围内保持稳定的性能,为区分正常离子固体,将具有这种性能的材料称为快离子导体。(5)在使用条件下热力学稳定。 1.3β"-电解质1.3.1β"-电解质的特点β"-的钠

7、离子电导率远高于β-,在300℃时电导率可达0.2-0.3S·cm-1,并且β"相的纯度越高,电性能越好,这使得它在能源领域中有重要应用,如高能蓄电池、钠热机等。单相低阻值的β″-电解质将会增加电池的功率密度。同时,高致密度、均一细颗粒结构有利于提高电池可靠性和寿命。但在高温烧结时,β"-于1550℃时会不可逆转的转变为β-,这样在高温形成β"-时,总是会出现β-,降低产物的钠离子电导率,因此需掺杂一定量MgO或Li2O,稳定β"-。在钠氯化镍电池体系中,近乎50%的电阻来源于β"-固体电解质[4]。目前所用β"-固体电解质电导率已接近单相纯物质

8、的电导率,提升空间有限。如何进一步减小固体电解质电阻成为束缚钠氯化镍电池性能的瓶颈。固体电解质电阻主要包括晶粒电阻和晶界电阻。一般来说,

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文

此文档下载收益归作者所有

当前文档最多预览五页,下载文档查看全文
温馨提示:
1. 部分包含数学公式或PPT动画的文件,查看预览时可能会显示错乱或异常,文件下载后无此问题,请放心下载。
2. 本文档由用户上传,版权归属用户,天天文库负责整理代发布。如果您对本文档版权有争议请及时联系客服。
3. 下载前请仔细阅读文档内容,确认文档内容符合您的需求后进行下载,若出现内容与标题不符可向本站投诉处理。
4. 下载文档时可能由于网络波动等原因无法下载或下载错误,付费完成后未能成功下载的用户请联系客服处理。