电池手册

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[美] 雷迪(Reddy T.B) 著,[美] 托马斯B.雷迪(Thomas B.Reddy) 编,汪继强,刘兴江 等 译



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发表于2024-12-22

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图书介绍

出版社: 化学工业出版社
ISBN:9787122164377
版次:1
商品编码:11257983
包装:精装
开本:16开
出版时间:2013-07-01
用纸:胶版纸
页数:1080
正文语种:中文


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图书描述

编辑推荐

  

  70多位国际知名电池专家、学者编写
  电池研究、生产、使用单位的必备工具书


  

内容简介

  《电池手册(原著第4版)》是由美国一大批知名电池专家撰写的电池专著,先后已经出版了第一版至第三版和目前新的第四版。《电池手册(原著第4版)》为适应电池技术发展和电动车及大规模储能等新的应用需求,在对传统电池体系部分全面进行修订的基础上,新增和补充了锂离子电池、燃料电池和电化学电容器、动力电池、储能电池、消费电子产品的电池选择、生物医学用电池、军用贮备电池、数学模型、故障分析等内容,列举了各种电池新产品、相关性能及应用情况。
  《电池手册(原著第4版)》共分5个部分,共39章。全书不仅覆盖了前三版内容,而且介绍了新电池技术。《电池手册(原著第4版)》具有内容丰富、新颖性和实用强的特点。本书可以作为我国从事电池研究、生产和使用的广大科技人员、工程技术人员极具价值的参考书和工具书,同时也可作为各类中、高等院校及电化学及新能源材料专业师生的有益参考书。

目录

第1部分工作原理
第1章 基本概念
1.1 电池和电池组的组成
1.2 电池和电池组的分类
1 2 1原电池和原电池组
1 2 2蓄电池和蓄电池组
1 2 3贮备电池
1 2 4燃料电池
1.3 电池工作
1.3.1 放电
1.3.2 充电
1.3.3 具体实例:镉/镍电池
1.3.4 燃料电池
1.4 电池的理论电压、容量和能量
1.4.1 自由能
1.4.2 理论电压
1.4.3 理论容量
1.4.4 理论能量
1.5 实际电池组的比能量和体积比能量
1.6 质量比能量和体积比能量上限
参考文献
第2章 电化学原理和反应
2.1 引言
2.2 热力学基础
2.3 电极过程
2.4 双电层电容和离子吸附
2.5 电极表面的物质传输
2.5.1 浓差极化
2.5.2 多孔电极
2.6 电分析技术
2.6.1 循环伏安法
2.6.2 计时电位法
2.6.3 电化学阻抗谱法
2.6.4 间歇滴定技术
2.6.5 相图的热力学分析
2.6.6 电极
参考文献
第3章 影响电池性能的因素
3.1 概述
3.2 影响电池性能的因素
3.2.1 电压水准
3.2.2 放电电流
3.2.3 放电模式
3.2.4 不同放电模式下电池性能评估实例
3.2.5 放电期间电池的温度
3.2.6 使用寿命
3.2.7 放电类型
3.2.8 电池循环工作制度
3.2.9 电压稳定性
3.2.1 0充电电压
3.2.1 1电池和电池组设计
3.2.1 2电池老化与贮存条件
3.2.1 3电池设计的影响
参考文献
第4章 电池标准
4.1 概述
4.2 国际标准
4.3 标准概念
4.4 IEC和ANSI命名法
4.4.1 原电池
4.4.2 蓄电池
4.5 极端
4.6 电性能
4.7 标识
4.8 ANSI和IEC标准的对照表
4.9 IEC标准圆形原电池
4.1 0标准SLI和其他铅酸蓄电池
4.1 1法规与安全性标准
参考文献
第5章 电池组设计
5.1 概述
5.2 消除潜在安全问题的设计
5.2.1 对原电池充电
5.2.2 防止电池组短路
5.2.3 反极
5.2.4 单体电池和电池组外部充电保护
5.2.5 设计锂原电池组需要考虑的特殊事项
5.3 分立电池组的安全措施
5.3.1 防止电池组插入错误的设计
5.3.2 电池尺寸
5.4 电池组构造
5.4.1 单体电池间的连接
5.4.2 电池封装
5.4.3 壳体设计
5.4.4 极柱和触点材料
5.5 可充电电池组设计
5.5.1 充电控制
5.5.2 放电/充电控制事例
5.5.3 锂离子电池
5.6 电能管理和控制系统
参考文献
第6章 电池数学模型
6.1 概述
6.2 电池数学模型的建立
6.3 经验模型
6.4 机理模型
6.4.1 电子电荷传递
6.4.2 离子电荷传递
6.4.3 界面上电荷转移的驱动力
6.4.4 电荷传递速率
6.4.5 离子分布
6.5 钒酸银电池的动力学模型
6.6 多孔电极模型
6.7 铅酸电池模型
6.8 多孔电极的嵌入反应
6.9 能量平衡
6.1 0电池容量衰减
6.1 1确定正确模型
参考文献
第7章 电解质
7.1 概述
7.2 水溶液电解质
7.2.1 碱性电解质
7.2.2 中性电解质
7.2.3 酸性电解质
7.3 非水电解质
7.3.1 有机溶剂电解质
7.3.2 无机溶剂电解质
7.4 离子液体
7.5 固体聚合物电解质
7.6 陶瓷/玻璃电解质
参考文献

第2部分 原电池
第8章 原电池概论
8.1 原电池的共性和应用
8.2 原电池的种类和特性
8.3 原电池系列的工作特性比较
8.3.1 概述
8.3.2 电压和放电曲线
8.3.3 比能量和比功率
8.3.4 有代表性的原电池的性能比较
8.3.5 放电负载及循环制度的影响
8.3.6 温度的影响
8.3.7 原电池的贮存寿命
8.3.8 成本
8.4 原电池的再充电
第9章 锌/碳电池
9.1 概述
9.2 化学原理
9.3 电池和电池组类型
9.3.1 勒克郎谢电池
9.3.2 氯化锌电池
9.4 结构
9.4.1 圆柱形电池结构
9.4.2 反极式圆柱形电池
9.4.3 叠层电池和电池组
9.4.4 特殊设计
9.5 电池组成
9.5.1 锌
9.5.2 碳包
9.5.3 二氧化锰
9.5.4 炭黑
9.5.5 电解质
9.5.6 缓蚀剂
9.5.7 碳棒
9.5.8 隔膜
9.5.9 密封
9.5.1 0外套
9.5.1 1端子
9.6 性能
9.6.1 电压
9.6.2 放电特性
9.6.3 间歇放电的影响
9.6.4 放电曲线比较——高负载下尺寸对氯化锌电池的影响
9.6.5 不同电池等级放电曲线比较
9.6.6 内阻
9.6.7 温度的影响
9.6.8 使用寿命
9.6.9 贮存寿命
9.7 特殊设计
9.8 单体及组合电池的型号及尺寸
参考文献
第10章 镁电池和铝电池
10.1 概述
10.2 化学原理
10.3 镁/二氧化锰电池结构
10.3.1 标准结构
10.3.2 内�餐狻胺醇�”式结构
10.4 镁/二氧化锰电池的工作特性
10.4.1 放电性能
10.4.2 贮存寿命
10.4.3 内�餐狻胺醇�”式电池
10.4.4 电池设计
10.5 镁/二氧化锰电池的尺寸和类型
10.6 其他类型镁电池
10.7 铝原电池
参考文献
第11章 碱性二氧化锰电池
11.1 概述
11.2 化学原理
11.3 电池组成和材料
11.3.1 正极的组成
11.3.2 负极的组成
11.4 结构
11.4.1 圆柱结构
11.4.2 小型电池结构
11.4.3 电池的型号和尺寸
11.4.4 测试标准
11.4.5 电池漏液
11.5 EVOLTATM和OXYRIDETM电池
参考文献
第12章 氧化汞电池
12.1 概述
12.2 化学原理
12.3 电池组成
12.3.1 电解质
12.3.2 锌负极
12.3.3 镉负极
12.3.4 氧化汞正极
12.3.5 结构材料
12.4 结构
12.4.1 扣式电池结构
12.4.2 平板式电池结构
12.4.3 圆柱形电池结构
12.4.4 卷绕式负极电池结构
12.4.5 低电流放电电池结构
12.5 锌/氧化汞电池的工作特性
12.5.1 电压
12.5.2 放电性能
12.5.3 温度的影响
12.5.4 内阻
12.5.5 贮存
12.5.6 使用寿命
12.6 镉/氧化汞电池的工作特性
12.6.1 放电
12.6.2 贮存
参考文献
第13章 锌/氧化银电池和锌/空气电池
13.1 锌/氧化银电池
13.1.1 概述
13.1.2 化学原理与组成
13.1.3 电池结构
13.1.4 工作特性
13.1.5 电池尺寸和型号
13.2 锌/空气电池
13.2.1 概述
13.2.2 化学原理
13.2.3 结构
13.2.4 工作特性
参考文献
参考书目
第14章 锂原电池
14.1 概述
14.1.1 锂电池的优点
14.1.2 锂原电池的分类
14.2 化学原理
14.2.1 锂
14.2.2 正极活性物质
14.2.3 电解质
14.2.4 电池电极对和反应机理
14.3 锂原电池的特性
14.3.1 设计和工作特性概述
14.3.2 可溶性正极的锂原电池
14.3.3 固体正极锂原电池
14.4 锂电池的安全和操作
14.4.1 影响到安全和操作的因素
14.4.2 需要考虑的安全事项
14.5 锂/二氧化硫电池
14.5.1 化学原理
14.5.2 结构
14.5.3 性能
14.5.4 电池型号和尺寸
14.5.5 Li/SO2电池和电池组的安全使用及操作事项
14.5.6 应用
14.6 锂/亚硫酰氯电池
14.6.1 化学原理
14.6.2 碳包式圆柱形电池
14.6.3 螺旋卷绕式圆柱形电池
14.6.4 扁形或盘形Li/SOCl2电池
14.6.5 大型方形Li/SOCl2电池
14.6.6 应用
14.7 锂/氯氧化物电池
14.7.1 锂/硫酰氯电池
14.7.2 卤素添加剂锂/氯氧化物电池
14.8 锂/二氧化锰电池
14.8.1 化学原理
14.8.2 结构
14.8.3 性能
14.8.4 单体电池和电池组的尺寸
14.8.5 应用和操作
14.9 锂/氟化碳电池
14.9.1 化学原理
14.9.2 结构
14.9.3 性能
14.9.4 单体和组合电池型号
14.9.5 应用和操作
14.9.6 锂/氟化碳电池技术的研究进展
14.10 锂/二硫化铁电池
14.10.1 化学原理
14.10.2 结构
14.10.3 性能
14.10.4 电池型号与应用
14.11 锂/氧化铜电池
14.11.1 化学原理
14.11.2 结构
14.11.3 性能
14.11.4 电池型号与应用
14.12 锂/银钒氧电池
14.13 锂/水电池和锂/空气电池
参考文献

第3部分 蓄电池
第15章 蓄电池导论
15.1 蓄电池的应用与特点
15.2 蓄电池的种类和特点
15.2.1 铅酸蓄电池
15.2.2 碱性蓄电池
15.3 各种蓄电池体系的性能比较
15.3.1 概述
15.3.2 电压和放电曲线
15.3.3 放电速率对电性能的影响
15.3.4 温度的影响
15.3.5 荷电保持
15.3.6 寿命
15.3.7 充电特性
15.3.8 成本
参考文献
第16章 铅酸电池
16.1 一般特征
16.1.1 历史
16.1.2 生产统计和铅酸电池的使用
16.2 化学原理
16.2.1 一般特征
16.2.2 开路电压特征
16.2.3 极化和欧姆损耗
16.2.4 自放电
16.2.5 硫酸的特点和性质
16.3 结构特征、材料和生产方法
16.3.1 合金生产
16.3.2 板栅生产
16.3.3 铅粉生产
16.3.4 和膏
16.3.5 涂膏
16.3.6 固化
16.3.7 组装和隔板材料
16.3.8 壳盖密封
16.3.9 槽化成
16.3.10 电池化成
16.3.11 干荷电
16.3.12 测试和完成
16.3.13 运输
16.3.14 干荷电电池的激活
16.4 SLI(汽车)电池:结构和特征
16.4.1 一般特征
16.4.2 结构
16.4.3 性能特征
16.4.4 单电池和电池组型号、尺寸
16.5 深循环和牵引电池:结构和性能
16.5.1 结构
16.5.2 性能特征
16.5.3 电池型号和尺寸
16.6 备用电池:结构和特征
16.6.1 结构
16.6.2 性能特征
16.6.3 单电池及电池组型号和尺寸
16.7 充电和充电设备
16.7.1 通常考虑的因素
16.7.2 铅酸电池充电方法
16.8 维护、安全和运行特征
16.8.1 维护
16.8.2 安全
16.8.3 工作参数对电池寿命的影响
16.8.4 失效模式
16.9 应用和市场
16.9.1 汽车电池
16.9.2 小型密封铅酸蓄电池
16.9.3 工业电池
16.9.4 电动汽车
16.9.5 储能系统
16.9.6 功率调节和不间断电源系统
16.9.7 船艇电池
参考文献
第17章 阀控铅酸电池
17.1 概述
17.2 化学原理
17.3 电池结构
17.3.1 VRLA圆柱形电池结构
17.3.2 VRLA方形电池结构
17.3.3 高功率电池设计
17.4 性能特征
17.4.1 VRLA圆柱形电池特征
17.4.2 VRLA方形电池特征
17.4.3 高倍率部分荷电状态下循环使用的新型电池设计
17.5 充电特征
17.5.1 一般考虑
17.5.2 恒压充电
17.5.3 快速充电
17.5.4 浮充电
17.5.5 恒电流充电
17.5.6 渐减电流充电
17.5.7 并联/串联充电
17.5.8 充电电流效率
17.6 安全与操作
17.6.1 析气
17.6.2 短路
17.7 电池型号和尺寸
17.8 VRLA电池应用于不间断供电电源
17.9 阀控铅酸蓄电池目前的研究进展和未来机遇
参考文献
第18章 铁电极电池
18.1 概述
18.2 铁/氧化镍电池的化学原理
18.3 传统铁/氧化镍电池
18.3.1 结构
18.3.2 铁/氧化镍电池的特性
18.3.3 铁/氧化镍电池的规格
18.3.4 铁/氧化镍电池的操作和使用
18.4 先进铁/镍电池
18.5 铁/空气电池
18.6 铁/银电池
18.7 铁负极材料的新进展
18.8 铁正极材料
参考文献
第19章 工业和空间用镉/镍电池
19.1 前言
19.2 化学原理
19.3 结构
19.4 特性
19.4.1 体积比能量和质量比能量
19.4.2 放电特性
19.4.3 内阻
19.4.4 荷电保持
19.4.5 寿命
19.4.6 机械强度和热稳定性
19.4.7 记忆效应
19.5 充电特性
19.6 密封镉/镍电池技术
19.7 纤维镉/镍电池技术
19.7.1 电极技术
19.7.2 生产灵活性
19.7.3 密封电池和开口电池
19.7.4 密封免维护FNC电池
19.7.5 性能
19.8 制造商和市场划分
19.9 应用
参考文献
第20章 开口烧结式镉/镍电池
20.1 概述
20.2 化学原理
20.3 结构
20.3.1 极板及其制造工艺
20.3.2 隔膜
20.3.3 极组装配
20.3.4 电解质
20.3.5 电池壳
20.3.6 气塞和单向阀
20.4 特性
20.4.1 放电特性
20.4.2 影响容量的因素
20.4.3 变负载发动机启动应用中的功率
20.4.4 影响最大功率电流的因素
20.4.5 比能量与比功率
20.4.6 工作时间
20.4.7 荷电保持
20.4.8 贮存
20.4.9 寿命
20.5 充电特性
20.5.1 恒电位充电
20.5.2 恒电流控压充电
20.5.3 其他充电方法
20.5.4 充电电压的温度补偿
20.6 维护
20.6.1 电性能恢复
20.6.2 机械维护
20.6.3 系统检测标准
20.7 可靠性
20.7.1 失效模式
20.7.2 记忆效应
20.7.3 影响气体阻挡层失效的因素
20.7.4 热失控
20.7.5 潜在危险
20.8 电池和电池组设计
20.8.1 典型的开口烧结式镉/镍单体电池
20.8.2 典型的电池组设计
20.8.3 空冷/加热
20.8.4 温度传感器
20.8.5 电池壳
20.8.6 电池极柱
20.8.7 电池加热器
20.8.8 开口烧结式镉/镍电池的发展
参考文献
第21章 便携式密封镉/镍电池
21.1 概述
21.2 化学原理
21.3 结构
21.3.1 圆柱形电池
21.3.2 扣式电池
21.3.3 小矩形电池
21.3.4 矩形电池
21.4 特性
21.4.1 概述
21.4.2 放电特性
21.4.3 温度的影响
21.4.4 内阻
21.4.5 工作时间
21.4.6 反极
21.4.7 放电模式
21.4.8 恒功率放电
21.4.9 贮存寿命(容量或荷电保持)
21.4.1 0循环寿命
21.4.1 1寿命估算和失效机理
21.5 充电特性
21.5.1 概述
21.5.2 充电过程
21.5.3 电压、温度和压力的关系
21.5.4 充电期间的电压特性
21.5.5 充电方法
21.6 特殊 电池手册 下载 mobi epub pdf txt 电子书 格式

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②民主平等是指在学术面前人人平等,在知识面前人人平等。不因家庭背景、地区差异而歧视,不因成绩落后、学习困难遭冷落。民主的核心是遵照大多数人的意志而行事,教学民主的核心就是发展、提高多数人。可是总有人把眼睛盯在几个尖子学生身上,有意无意地忽视多数学生的存在。“抓两头带中间”就是典型的做法。但结果往往是抓“两头”变成抓“一头”,“带中间”变成“丢中间”。教学民主最好的体现是以能者为师,教学相长。信息时代的特征,能者未必一定是教师,未必一定是“好”学生。在特定领域,特定环节上,有兴趣占有知识高地的学生可以为同学“师”,甚至为教师“师”。在教学中发现不足,补充知识、改善教法、

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电池手册为电池行业的必备工具书,至今已经出版到第4版,其编写人之一林登在编写完第3版的几年后去世。第4版与第3版相比应该是增加了储能电池的内容,其中文版与英文版一样,都是中国电子科技集团第18研究所组织翻译的。总之,对于研究电池的各位同仁,此本工具书不可或缺。

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