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诺森简明电化学郑俊生9787122401960化学工业出版社
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章绪论/0011.1电化学的发展/0011.2电化学基本概念/0041.2.1电化学热力学与电化学动力学/0041.2.2导体与离子导体/0051..正极与负极、阴极与阳极/0051.2.4法拉第定律/0051.2.5原电池/0061.2.6电解池/0071.2.7电池反应和电极过程/0071.2.8速率控制步骤与“准平衡态”/0081.2.9电极的极化/0091.3电化学的主要应用领域/0101.3.1电化学能量转化与储存/0101.3.2电化学反应工艺/0131.3.3电化学反应工程/0141.3.4生物电化学/015第2章电极/电解液界面结构与质/0162.1电极/电解液界面电位/0162.1.1电位/0162.1.2电极/电解液界面电位的产生/0162.1.3电极/电解液界面电位成因/0172.1.4金属/电解液界面电位的分类/0192.2电极电位/019.金属接触电位/0212.4液体接界电位与盐桥/0212.5电极/电解液界面的基本质/02.5.1理想极化电极与理想去极化电极/02.5.2电极/电解液界面结构的研究方法/0252.5.3电极/电解液界面双电层分布与界面模型/0282.5.4电极/电解液界面的吸附现象/032第3章电极电位与电极可逆/0353.1保电位与相对电位/0353.1.1电位的测量/0353.1.2保电位符号的规定/0363.1.3相对电位与参比电极/0373.2可逆电极/0393.2.1可逆电极的条件/0393.2.2可逆电极电位与能斯特方程/0403..可逆电极的分类/0413.3不可逆电极/04..1不可逆电极的形成原因/04..2不可逆电极类型/0433.3.3可逆和不可逆电极的区分/0443.4影响电极电位的因素/0443.5标准电极电位和标准电化学序/045第4章电化学体系/0484.1原电池/0484.1.1原电池写法/0504.1.2原电池电动势/0504.1.3电动势的测量/0514.1.4温度对电动势的影响/0524.1.5电池的可逆/0534.1.6电动势的热力学计算/0534.2电解池/0544.3腐蚀电池/0564.4浓差电池/0564.5电解池和原电池的对比/0584.6电化学体系极化的基本规律/0594.6.1原电池极化规律/0594.6.2电解池极化规律/060第5章传质过程及其对电化学反应规律的影响/0615.1液相传质的三种方式/0615.1.1对流传质/0625.1.2扩散传质/0625.1.3电迁移传质/0625.2稳态扩散和非稳态扩散/0645.3理想情况下的稳态过程/0645.4实际情况下的稳态对流扩散过程和旋转圆盘电极/0665.4.1实际情况下的稳态对流扩散过程/0665.4.2旋转圆盘电极/0685.4.3旋转圆盘电极的主要应用/0695.5电迁移对反应过程的影响/0705.6液相传质步骤控制时的电化学反应规律/072第6章转移步骤对电化学反应规律的影响/0776.1电极电位对转移步骤的影响/0776.1.1电极电位对转移过程的影响/0776.1.2电位对反应活化能的影响/0796.1.3电化学反应基本方程/0806.2转移步骤的基本动力学参数/0826.2.1传递系数α、β/0826.2.2交换电流密度j0/0826..反应速率常数K/0856.3转移步骤电化学反应规律/0866.3.1巴特勒福尔默方程/0866.3.2塔菲尔公式/0886.3.3低超电势下的电化学反应规律/0916.3.4转移步骤控制时的电化学基本规律/0926.4双电层结构对电化学反应速率的影响/0926.4.1双电层结构对电极电位的影响/0926.4.2双电层结构对离子浓度的影响/0926.4.3双电层结构对反应速率的影响/0936.5电化学极化与浓差极化共存时的动力学规律/0946.6电化学极化和浓差极化规律比较/0976.7多反应过程/098第7章化学电源简述/1007.1化学电源的发展历史/1007.2化学电源的组成/1017.2.1电极/1017.2.2电解液/1017..隔膜/1027.2.4外壳/1027.3化学电源的分类/1027.3.1一次电池/1027.3.2二次电池/1027.3.3燃料电池/1027.3.4储备电池/1037.4化学电源的主要参数/1037.4.1电动势/1037.4.2开路电压/1037.4.3内阻/1047.4.4工作电压/1047.4.5容量和比容量/1047.4.6能量和能量密度/1057.4.7功率和功率密度/1067.4.8功率密度和能量密度的关系/1077.4.9寿命/1077.5车用化学电源的要求/107第8章锂离子电池/1108.1引言/1108.2工作原理/1118.3锂离子电池的组成/1128.3.1电极/1128.3.2电解液/1208.3.3隔膜/1228.3.4电池壳/1228.4优选锂二次电池体系/1.4.1锂金属电池/1.4.2锂-硫电池/1258.4.3锂-空气电池/1278.4.4固态锂电池/1298.5锂离子电池的应用/1308.5.13C及便携式电源/1318.5.2交通动力电源/1318.5.3移动通信电源/1328.5.4电力储能电源/1338.5.5航空军工电源/1338.6总结与展望/134第9章不错电容器/1359.1引言/1359.2工作原理/1359.3不错电容器的结构与组成/1379.3.1电极/1379.3.2电解液/1409.3.3隔膜/1419.4不错电容器的分类/1429.4.1双电层电容器/1429.4.2赝电容器/1439.4.3混合型电容器/1449.5不错电容器的应用/1479.5.1可能源领域/1479.5.2工业领域/1489.5.3轨道交通领域/1499.5.4新能源汽车领域/1509.6总结与展望/1510章燃料电池/15210.1引言/15210.2工作原理/15310.2.1燃料电池能量转化过程/15310.2.2燃料电池工作过程/15410..燃料电池效率和极化曲线/15510.3燃料电池的分类/15910.3.1碱燃料电池/16010.3.2磷酸燃料电池/16110.3.3熔融碳酸盐燃料电池/16110.3.4固体氧化物燃料电池/16210.3.5质子交换膜燃料电池/16310.4质子交换膜燃料电池的结构/16310.4.1膜电极/16310.4.2双极板/16810.4.3端板和密封件/17110.5质子交换膜燃料电池系统/17210.5.1空气供应系统/17310.5.2氢气供应系统/17410.5.3控制系统/17410.5.4水热管理系统/17510.6燃料电池的应用/17710.6.1便携式电源/17710.6.2固定式电源/17810.6.3交通运输/17910.7总结与展望/182符号表/183参考文献/186
无
1.很好适合非电化学、非化学等专业人员作为电化学入门学习书。2.巧妙地将电化学的基本理论与各种储能技术以及新技术发展动向相结合,可读与前瞻并重。
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