5.1 ⾼分⼦材料的发展 5.2 ⾼分⼦科学的重要性 5.3 ⾼分⼦聚合反应类型 5.4 ⾼分⼦材料的结构特点 5.5 ⾼聚物的性能 5.6 ⾼聚物的应⽤
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1.1.2 晶胞 1.1.3 点阵几何元素的表示 1.1.4 晶体缺陷 Crystal Defects 1.1.1 晶体结构的周期性与点阵 1.1.2 晶体结构参数 1.1.3 实际晶体 1.1.4 晶体缺陷 Crystal Defects
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1.1 电化学简介 1.2 电化学的产生和发展 1.3 电化学研究领域简介 1.3.1 电化学理论 1.3.2 化学电源 1.3.3 电沉积、电镀、化学镀 1.3.4 腐蚀和表面防护技术 1.3.5 工业电解与电化学工程 1.3.6 化学/电化学传感器(Sensor) 1.3.7 超声电化学 1.3.8 有机电化学 1.3.9 电催化剂设计 1.3.10 半导体电化学 1.3.11 环境电化学 1.3.12 超级电容器 1.3.13 生物电化学
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2.1 化学电源的分类 2.2 化学电源的工作原理及组成 2.2.1 化学电源的工作原理 2.2.2 化学电源的组成
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2.3 化学电源的电性能 2.3.1原电池的电动势 2.3.2 电池的开路电压 电池开路电压接近2.1V,标称电压为2.0V, 2.3.3 电池的内阻(Internal impedance) 2.3.4 电池的工作电压 2.3.5 电池的容量与比容量 (capacity) 2.3.6 电池的能量与比能量 2.3.7 电池的功率与比功率 2.3.8 电池的储存性能与自放电 2.3.9 电池设计的基础知识 2.电池的设计要求
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3.3 二氧化锰电极 3.4 锌负极 3.4.1 锌电极的阳极过程: 3.4.2 锌电极的钝化 3.4.3 锌负极的自放电 3.5.1 MnO2材料 3.5 锌锰电池材料 3.5.2 锌材料 3.5.3 电解质 3.5.4 隔膜 3.5.5 导电材料 3.5.6 锌膏凝胶剂 3.6 锌锰电池的电池反应和电性能
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《电化学基础》课程教学资源(PPT课件)第四章 铅酸蓄电池 Lead Acid Batteries 4.3 PbO2 正极 4.4 铅负极 4.5 板栅合金(grid alloy)4.6 隔板及电解液
4.3 PbO2 正极 4.4 铅负极 4.5 板栅合金(grid alloy) 4.6 隔板及电解液
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4.1 铅酸蓄电池概述 4.2 铅酸蓄电池的热力学基础 4.3 铅酸蓄电池的一般设计 4.4 铅酸蓄电池制造工艺
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