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新能源材料與器件概論(河南省十四五普通高等教育規劃教材)

  • 作者:編者:張林森|責編:李玉暉//胡全勝//楊菁
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122441997
  • 出版日期:2024/03/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:350
人民幣:RMB 68 元      售價:
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內容大鋼
    高等學校教材《新能源材料與器件概論》系統闡述了新能源材料的分類、組成、結構、性質與合成工藝,以及相應新能源器件的工作原理和性能,包括新能源科學基礎、電化學儲能基礎、鋰離子電池、電化學電容器、新型化學電源、氫能轉換材料與器件、固態電池和其他新能源技術,並對新能源材料製備及測試技術進行了詳盡的闡述。書中給出了詳盡的和代表性的實際案例,以期更好地解決實際應用問題。
    本書可作為新能源、氫能、材料、化學等學科本科教材及研究生教材,同時可供新能源、氫能、電動汽車、規模儲能等領域從事研究、製造與應用工作的科學技術人員參考和閱讀。

作者介紹
編者:張林森|責編:李玉暉//胡全勝//楊菁

目錄
第1章  緒論
  1.1  能源
  1.2  能量存儲與轉換技術
  1.3  新能源材料
第2章  電化學儲能基礎
  2.1  電化學儲能概述
    2.1.1  電化學簡介
    2.1.2  電化學儲能的發展史
  2.2  電化學儲能原理
    2.2.1  電極電位的建立
    2.2.2  法拉第過程與非法拉第過程
    2.2.3  電化學儲能的分類
  2.3  電化學儲能的應用
第3章  鋰離子電池
  3.1  鋰離子電池基礎
    3.1.1  鋰離子電池的發展歷程
    3.1.2  鋰離子電池的工作原理
    3.1.3  鋰離子電池的結構及分類
    3.1.4  鋰離子電池原材料及製造
  3.2  鋰離子電池正極材料
    3.2.1  正極材料簡介
    3.2.2  鈷酸鋰
    3.2.3  LiMn2O4正極材料
    3.2.4  LiFePO4正極材料
    3.2.5  三元正極材料
  3.3  鋰離子電池負極材料
    3.3.1  負極材料簡介
    3.3.2  石墨材料
    3.3.3  無定形碳
    3.3.4  鈦氧化物材料
    3.3.5  硅基負極材料
  3.4  鋰離子電池電解液
    3.4.1  有機電解液的性能要求
    3.4.2  鋰鹽
    3.4.3  有機溶劑
    3.4.4  電解液的反應
    3.4.5  電解液添加劑
  3.5  其他材料
    3.5.1  隔膜
    3.5.2  導電劑
    3.5.3  黏結劑
    3.5.4  殼體、集流體和極耳
第4章  電化學電容器
  4.1  概述
    4.1.1  電化學電容器的發展史
    4.1.2  電化學電容器的分類
    4.1.3  電化學電容器的特點及應用
  4.2  電化學雙電層電容器
    4.2.1  電化學雙電層理論
    4.2.2  碳材料雙電層儲能電化學

    4.2.3  雙電層電容器用碳材料
    4.2.4  雙電層電容器用電解液
    4.2.5  其他關鍵材料
    4.2.6  雙電層電容器製備工藝
  4.3  法拉第贗電容器
    4.3.1  贗電容反應原理
    4.3.2  贗電容材料
    4.3.3  碳基贗電容複合材料
  4.4  電化學電容器新體系
    4.4.1  電化學電容器研發趨勢
    4.4.2  石墨烯電容器
    4.4.3  鋰離子電容器
第5章  新型化學電源
  5.1  高能金屬鋰二次電池
    5.1.1  鋰硫電池
    5.1.2  鋰二氧化碳電池
    5.1.3  金屬鋰負極的保護
  5.2  非鋰金屬離子電池
    5.2.1  鈉離子電池
    5.2.2  鎂離子電池
    5.2.3  鋅離子電池
    5.2.4  鋁離子電池
  5.3  金屬空氣電池
    5.3.1  鋅空氣電池
    5.3.2  鋁空氣電池
    5.3.3  鋰空氣電池
第6章  氫能轉換材料與器件
  6.1  氫能
    6.1.1  概述
    6.1.2  氫的基本性質
    6.1.3  氫的能源特徵
    6.1.4  氫能的應用
  6.2  氫的製備及純化
    6.2.1  電解水制氫
    6.2.2  光解水制氫
    6.2.3  光電催化分解水制氫
    6.2.4  化石能源制氫
    6.2.5  生物質制氫
    6.2.6  氫的分離和純化
  6.3  氫的存儲與輸運
    6.3.1  氫的安全性
    6.3.2  氫的存儲
    6.3.3  氫的輸運
  6.4  燃料電池
    6.4.1  燃料電池基礎
    6.4.2  質子交換膜燃料電池
    6.4.3  直接醇類燃料電池
    6.4.4  高溫質子交換膜燃料電池
    6.4.5  固體氧化物燃料電池
    6.4.6  鹼性燃料電池

    6.4.7  磷酸型燃料電池
    6.4.8  熔融碳酸鹽燃料電池
第7章  固態電池
  7.1  固態電池簡介
  7.2  固態聚合物電解質
    7.2.1  簡述
    7.2.2  常見凝膠聚合物電解質
    7.2.3  聚合物電解質的應用
  7.3  無機固態電解質
    7.3.1  無機固態電解質的分類
    7.3.2  固態電解質的製備方法
    7.3.3  無機固態電解質的界面問題
  7.4  固態電池的發展前景
第8章  其他新能源技術
  8.1  太陽能
    8.1.1  太陽能概述
    8.1.2  太陽能的利用
    8.1.3  太陽能電池
    8.1.4  晶體硅太陽能電池材料
  8.2  生物質能
    8.2.1  生物質概述
    8.2.2  我國生物質總量
    8.2.3  生物質利用技術
  8.3  核能
    8.3.1  核能的來源
    8.3.2  核能的優勢及用途
    8.3.3  核廢物處理與安全
  8.4  風能
    8.4.1  風能的發展歷程
    8.4.2  風能的利用形式
  8.5  可燃冰
    8.5.1  可燃冰的性質
    8.5.2  可燃冰的開採技術
    8.5.3  我國可燃冰的現狀與發展
第9章  新能源材料製備及測試技術
  9.1  材料製備技術概述
    9.1.1  沉澱法
    9.1.2  電化學沉積法
    9.1.3  水熱/溶劑熱法
    9.1.4  溶膠-凝膠法
    9.1.5  微乳液法
    9.1.6  固相法
    9.1.7  化學氣相沉積法
  9.2  鈷酸鋰的生產工藝
    9.2.1  主要原料
    9.2.2  計量配料與混合工序
    9.2.3  燒結工序
    9.2.4  後續工序
    9.2.5  鈷酸鋰的產品標準
  9.3  磷酸鐵鋰的生產工藝

    9.3.1  磷酸鐵前驅體的生產
    9.3.2  磷酸鐵鋰的生產
  9.4  新能源材料表徵與性能測試
    9.4.1  形貌表徵
    9.4.2  結構表徵
    9.4.3  電化學性能測試
    9.4.4  其他性能測試
參考文獻

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