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- (美)齐托著 著
- 出版社: 北京:机械工业出版社
- ISBN:9787111476382
- 出版时间:2015
- 标注页数:194页
- 文件大小:30MB
- 文件页数:208页
- 主题词:能量贮存
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图书目录
第1章 简介1
第2章 经典力学点评4
2.1 力7
2.2 能量源11
第3章 转换与存储14
3.1 太阳能的可用性16
3.2 转换过程18
3.2.1 光伏转换过程18
3.2.2 热电效应:泽贝克(seebeck)效应和佩尔捷(Peltier)效应18
3.2.3 多个P-N电池结构的热流动19
3.2.4 早期热电偶发电机的例子20
3.2.5 热电子转换器20
3.2.6 热电偶转换21
3.3 存储过程23
3.3.1 氧化还原满流电解液系统23
3.3.2 满流和静态电解液系统的比较24
第4章 能量存储的实用目的28
4.1 存储的需求28
4.2 对次级能源的需要30
4.3 我们熟悉的活动的不同能量要求32
4.4 路上的车辆35
4.5 与火箭推动所需的能量相比较36
第5章 相互竞争的存储方法37
5.1 电池的问题37
5.2 碳水化合物燃料:能量密度数据39
5.3 电化学电池41
5.4 金属卤化物和半氧化还原电偶41
5.5 完全氧化还原电偶46
5.6 可能的应用47
第6章 浓差电池50
6.1 物质的依数性50
6.2 依数性的电化学应用51
6.2.1 压缩气体52
6.2.2 渗透作用53
6.2.3 静电电容54
6.2.4 浓差电池:CIR(共同离子氧化还原)54
6.3 关于基本问题的进一步讨论58
6.4 吸附和扩散速率的平衡62
6.5 通过吸附和固体沉积来存储63
6.6 浓差电池很有意思的一些方面65
6.7 硫浓差电池的存储机制67
6.8 物质平衡69
6.9 电极表面势能69
6.10 进一步考察浓度比70
6.11 小实验电池的实验结果71
6.12 铁/铁浓差电池的性质74
6.13 电池能量存储的机制75
6.14 硫化物电池的工作模式78
6.15 仅存储在大量体积电解液中79
6.16 更多关于试剂在吸附态的存储81
6.17 能量密度83
6.18 电性能的观察83
6.19 总结评论85
6.20 典型的运行特性86
6.21 硫化物/硫半电池平衡86
6.22 电池的一般属性87
6.23 电解液信息87
6.24 浓差电池的机制和相关的数学计算89
6.25 计算的性能数据90
6.26 另一个S/S2-电池平衡分析法92
6.27 一个浓差电池的不同例子Fe2+/Fe3+93
6.28 以能斯特电势为基础的性能计算94
6.28.1 恒定电流放电94
6.28.2 恒定功率放电95
6.29 实验数据96
第7章 浓差电池的热动力学98
7.1 热动力学背景98
7.2 CIR电池100
第8章 聚硫化物-扩散分析106
8.1 极化电压和热动力学106
8.2 电极表面的扩散和输送过程107
8.3 电极表面的性质,洞和微孔108
8.4 电(离子)流密度估计111
8.5 试剂的扩散与补充112
8.6 电池动力学114
8.6.1 电极过程分析114
8.6.2 聚合数变化114
8.7 电极性能的进一步分析122
8.8 评估试剂浓度值128
8.9 求解微分方程128
8.10 电池和负电极的性能分析138
8.11 综述143
第9章 设计考虑144
9.1 扩散和反应速率的检查以及电池设计144
9.2 电极144
9.3 电池设计的物理间隔145
9.4 碳-聚合物复合材料电极148
9.4.1 颗粒形状和大小149
9.4.2 金属和碳之间的电阻150
9.4.3 电池间距150
9.5 在测试电池中测量电阻151
9.6 电解液和膜152
9.7 能量和功率密度的折衷153
9.8 电池的过度充电效应155
9.9 不平衡考量155
第10章 计算的电池性能数据156
第11章 单个电池的实验数据165
11.1 电池的设计与制造及使用的材料165
11.2 实验数据168
第12章 结论:问题和解决方案170
12.1 浓差电池的优点和缺点170
12.2 未来的性能和局限性171
附录173
附录A 电池的历史173
A1.1 电池的历史173
A1.2 电动汽车和能源的寻找174
A1.3 初步检测175
A1.4 长寿命高能量密度研究途径评述176
附录B 帮助和补充材料184
B1.1 均匀膜的性质184
B1.2 范德瓦耳斯方程(van der Waals equation)及其与浓差电池的相关性185
B1.3 电解液互联损耗的推导186
B1.4 效率计算188
B1.5 一些试剂的电阻率和相对密度191
参考文献193
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