今天是

实验指导书

  • 金属材料工程专业 +
    金属学与热处理I
    金属学与热处理II
    金属无损检测、焊接检验
    金属物理性能
    弧焊方法及工艺
    压力焊
    金属焊接性
    焊接冶金学
    热处理工艺学
    热处理原理
    金属材料及热处理
    金属材料学
    金属材料专业综合实验(热处理)
    金属材料专业综合实验(焊接)
    金属力学性能学
    材料近代分析测试方法
    神奇的金属微观世界(开放实验)
    材料电子显微分析
    工程材料
    X射线衍射分析
    焊接结构
    钎焊工艺
    金属材料科学基础Ⅰ
    金属材料科学基础II
    应力腐蚀
    材料研究方法
  • 无机非金属材料工程专业 ×
    无机材料物理性能
    无机材料岩相学
    超硬材料学
    超硬磨具工艺学
    普通磨料磨具工艺学
    超硬材料设备
    实验参量与测量
    材料近代分析测试方法Ⅱ
    材料近代分析测试方法Ⅰ
    无机材料工艺学Ⅰ
    无机材料工艺学Ⅱ
    无机材料工艺学Ⅲ
    无机材料专业综合实验
    无机材料科学基础Ⅰ
    无机材料科学基础Ⅱ
    无机材料力学性能
    新能源材料与技术
  • 材料物理专业 +
    材料力学性能
    材料无损检测
    材料物理科学基础I
    材料物理科学基础II
    功能材料及物理性能
    材料物理专业综合实验
    薄膜技术与表面物理
    材料近代分析测试方法II
    材料近代分析测试方法Ⅰ
    红外光谱技术及应用
  • 高分子材料与工程专业 +
    高分子材料成型原理
    高分子化学
    高分子物理实验
    高分子专业综合实验
    计算机在材料科学中的应用C
    高分子材料研究方法
  • 实验一 扣式电池制作

      实验室制作的扣式电池属于“半电池”或“模拟电池”,主要用于评估制作电池所用的正负极材料的电性能。

      扣式电池结构根据层堆次序由下至上分别为正极壳、正极片、隔膜、负极片、镍网、弹片、负极壳。

      常用的扣式电池的电池壳型有XR2032,XR2025,XR2016等,X代表扣电体系(例如:X为C时代表一次性锂锰电池,X为ML时代表二次性锂锰电池等等),R代表电池外形为圆形,前两位数字为直径(单位mm),后两位数字为厚度(单位0.1mm),取两者的接近数字。例如,CR2032的大略尺寸为直径20mm,厚度3.2mm;正极壳较大,负极壳表面有网状结构且较小,边缘有高分子密封圈。

      1.扣式电池正、负极配方设计及浆料制备

      电池正、负极一般由以下部分组成:活性物质、导电剂、增稠剂、粘结剂。其中活性物质为构成正、负极反应的主要物质。导电剂的作用为提高正、负极片的导电性,补偿正、负极活性物质的电子导电性,提高反应深度及利用率。增稠剂也称防沉淀剂。确定上述组分的配比后,加入溶剂搅拌制成所需浆料。

      2.电池正、负极制备

      将制成的浆料均匀地涂覆在金属箔(涂布)的表面并烘干,即制成电池极片。工业生产中通常有转移涂布和挤压涂布两种方法,需要控制的参数有涂布质量、涂布尺寸、涂布外观。

      实验室一般采用涂刮器制成极片后在真空干燥箱内烘干,然后将其压实,达到合适的密度和厚度即可。

      本次试验要求大家组装镍锌一次性纽扣电池