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電化學儲能(普通高等教育新工科系列精品教材)

  • 作者:編者:張海濤|責編:盧萌萌//杜熠
  • 出版社:化學工業
  • ISBN:9787122497673
  • 出版日期:2026/09/01
  • 裝幀:平裝
  • 頁數:320
人民幣:RMB 69 元      售價:
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內容大鋼
    本書在闡明電化學儲能基礎理論和基本概念的基礎上,全面系統地介紹了鋅錳一次電池,鉛酸蓄電池、鎘鎳蓄電池、氫鎳蓄電池、鋰電池、鈉離子電池、液流電池等二次電池,以及超級電容器的工作原理、性能特點、製造技術、應用現狀與前景等內容。並結合電化學儲能的發展態勢,較為詳細地闡述了大規模電化學儲能系統的設計、關鍵技術、應用與前景。
    本書是一本理論性較強,又密切結合電化學儲能實際應用及發展態勢的教材,具有全面、具體、新穎、實用的特點,可以用作高等學校材料、電化學、儲能科學與工程和新能源科學與工程等相關專業的教材和參考用書,也可以作為從事電化學儲能研究、生產、應用的各類科技與專業人員的參考書。

作者介紹
編者:張海濤|責編:盧萌萌//杜熠

目錄
第1章  緒論
  1.1  電化學概述
    1.1.1  電化學研究意義
    1.1.2  電化學重要概念
  1.2  儲能技術概述
    1.2.1  機械類儲能
    1.2.2  電磁類儲能
    1.2.3  熱儲能
    1.2.4  電化學儲能
  1.3  電化學儲能技術的優勢與挑戰
  參考文獻
  習題
第2章  電化學儲能的理論基礎
  2.1  電化學儲能的熱力學原理
    2.1.1  法拉第定律
    2.1.2  電動勢的基本關係式
    2.1.3  吉布斯-亥姆霍茲方程
    2.1.4  能斯特(Nernst)方程
    2.1.5  四類可逆電極
    2.1.6  四類不可逆電極
  2.2  電極與溶液界面的性質
    2.2.1  研究電極/溶液界面性質的意義
    2.2.2  電極/溶液界面的相間電勢
    2.2.3  電極/溶液界面參數的實驗方法
    2.2.4  雙電層結構模型
    2.2.5  電極/溶液界面的吸附
  2.3  電荷轉移步驟與電化學極化
    2.3.1  電極反應過程簡述
    2.3.2  超電勢與Tafel公式
    2.3.3  電極電勢對反應活化能的影響
    2.3.4  電子轉移步驟的基本動力學參數
    2.3.5  巴特勒-福爾默(BV)方程
    2.3.6  多電子轉移步驟的動力學規律
  2.4  液相傳質與濃差極化
    2.4.1  液相傳質方式
    2.4.2  穩態擴散過程
    2.4.3  擴散傳質步驟控制時的穩態極化曲線形式
    2.4.4  擴散層中電場對穩態擴散的影響
    2.4.5  電化學極化與濃差極化並存時的動力學分析
  2.5  電池的儲能原理與性質
    2.5.1  電池的儲能原理
    2.5.2  電池的基本性質
  參考文獻
  習題
第3章  一次電池
  3.1  概述
  3.2  鋅錳一次電池
    3.2.1  鋅錳電池的分類
    3.2.2  二氧化錳電極
    3.2.3  鋅電極

    3.2.4  鋅錳電池材料
    3.2.5  鋅錳電池及其製造工藝
    3.2.6  鋅錳電池的主要性能
  3.3  其他典型一次電池
    3.3.1  鋰一次電池
    3.3.2  鋅銀電池
    3.3.3  鋅空氣電池
  參考文獻
  習題
第4章  鉛酸蓄電池
  4.1  概述
    4.1.1  鉛酸蓄電池的發展歷史
    4.1.2  鉛酸蓄電池的現狀
    4.1.3  鉛酸蓄電池的分類
  4.2  鉛酸蓄電池的化學原理
    4.2.1  電池成流反應
    4.2.2  Pb-H2SO4-H2O系電位φ-pH圖
  4.3  鉛酸蓄電池的結構與材料
    4.3.1  鉛酸蓄電池的結構
    4.3.2  二氧化鉛電極
    4.3.3  負極材料
    4.3.4  板柵合金
    4.3.5  隔板
    4.3.6  電解液
  4.4  鉛酸蓄電池的性能
    4.4.1  電池內阻
    4.4.2  充放電特性
    4.4.3  電池容量
    4.4.4  電池貯存性能
  4.5  鉛酸蓄電池的製造工藝
    4.5.1  板柵製造
    4.5.2  生極板製造
    4.5.3  極板化成
    4.5.4  電池化成
    4.5.5  鉛酸蓄電池裝配
  4.6  鉛酸蓄電池的使用與維護
    4.6.1  充電方法
    4.6.2  鉛酸蓄電池的維護
    4.6.3  密封式免維護鉛酸蓄電池
  參考文獻
  習題
第5章  鹼性蓄電池
  5.1  鹼性蓄電池概述
    5.1.1  鹼性蓄電池的發展歷程
    5.1.2  鹼性蓄電池的應用
  5.2  鎘鎳蓄電池
    5.2.1  鎘鎳電池的工作原理
    5.2.2  鎘鎳電池的種類與特點
  5.3  氫鎳蓄電池
    5.3.1  高壓H2-NiOOH電池

    5.3.2  低壓MH-NiOOH電池
  參考文獻
  習題
第6章  鋰電池
  6.1  概述
    6.1.1  鋰電池的結構
    6.1.2  鋰電池的發展歷史
  6.2  鋰離子電池
    6.2.1  鋰離子電池的工作原理
    6.2.2  鋰離子電池材料
    6.2.3  鋰離子電池的製造
    6.2.4  鋰離子電池模組與管理
    6.2.5  鋰離子電池的應用
  6.3  固態鋰電池
    6.3.1  固態電解質
    6.3.2  固態鋰電池的離子傳導
    6.3.3  固態鋰電池的界面性質
    6.3.4  固態鋰電池的力學性質
  6.4  新型鋰電池
    6.4.1  鋰硫電池
    6.4.2  鋰氧電池
  參考文獻
  習題
第7章  鈉離子電池
  7.1  鈉離子電池概述
    7.1.1  鈉離子電池的發展歷史
    7.1.2  鈉離子電池的結構
    7.1.3  鈉離子電池的應用
    7.1.4  鈉離子電池的種類
  7.2  鈉離子電池的工作原理
  7.3  鈉離子電池材料
    7.3.1  正極材料
    7.3.2  負極材料
    7.3.3  電解液
    7.3.4  隔膜
  參考文獻
  習題
第8章  液流電池
  8.1  概述
    8.1.1  液流電池的發展
    8.1.2  液流電池的應用
  8.2  液流電池的結構與原理
    8.2.1  液流電池的結構
    8.2.2  液流電池的工作原理
  8.3  全釩液流電池
    8.3.1  全釩液流電池的充放電特性
    8.3.2  全釩液流電池組
  8.4  其他典型液流電池
    8.4.1  多硫化鈉-溴液流電池
    8.4.2  沉積型液流電池

    8.4.3  全釩沉積型液流電池
  參考文獻
  習題
第9章  超級電容器
  9.1  超級電容器的發展歷程
  9.2  超級電容器的結構與分類
  9.3  超級電容器的儲能原理
    9.3.1  雙電層超級電容器的儲能原理
    9.3.2  贗電容超級電容器的儲能原理
    9.3.3  混合型超級電容器的儲能原理
  9.4  超級電容器材料
    9.4.1  電極材料
    9.4.2  電解液
    9.4.3  隔膜
  9.5  超級電容器的性能與大功率領域應用
    9.5.1  超級電容器的性能與分析
    9.5.2  超級電容器在大功率領域的應用
    9.5.3  超級電容器在超大功率領域的應用
  參考文獻
  習題
第10章  大規模電化學儲能系統
  10.1  大規模電化學儲能的發展歷程
    10.1.1  技術萌芽期(2010年前):基礎研究與初步探索
    10.1.2  政策驅動期(2010?2020年):政策扶持與示範項目湧現
    10.1.3  市場化轉型期(2021?2025年):機制創新與規模化突破
    10.1.4  規模化與高質量發展期(2025年及以後):技術-市場-生態協同
  10.2  大規模電化學儲能系統的設計與關鍵技術
    10.2.1  電化學儲能系統的設計
    10.2.2  電化學儲能系統的規模化集成技術
    10.2.3  電化學儲能系統的管理與控制技術
    10.2.4  電化學儲能系統的安全保障技術
  10.3  大規模電化學儲能系統的應用與前景
    10.3.1  大規模電化學儲能系統的應用
    10.3.2  大規模電化學儲能系統的發展前景
  參考文獻
  習題
附錄  符號表

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