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改性羧甲基纤维素钠薄膜在全钒液流电池中的应用研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第10-24页
    1.1 课题研究的背景第10-13页
    1.2 全钒液流电池简介第13-17页
        1.2.1 全钒液流电池工作原理第13-14页
        1.2.2 全钒液流电池的主要特点第14-15页
        1.2.3 全钒液流电池的应用第15-16页
        1.2.4 全钒液流电池研究现状第16-17页
    1.3 全钒液流电池中的离子交换膜第17-22页
        1.3.1 Nafion膜的介绍及改性方法第18-21页
        1.3.2 非全氟离子交换膜的研究第21-22页
    1.4 论文研究内容第22-24页
第2章 实验部分第24-32页
    2.1 实验药品试剂及仪器设备第24-25页
        2.1.1 实验药品试剂第24页
        2.1.2 实验仪器及设备第24-25页
    2.2 研究方法第25-28页
        2.2.1 扫描电子显微镜第25页
        2.2.2 X射线衍射仪第25-26页
        2.2.3 傅立叶转变红外光谱第26页
        2.2.4 拉曼光谱第26页
        2.2.5 紫外可见吸收光谱第26-27页
        2.2.6 热重分析第27页
        2.2.7 原子力显微镜第27页
        2.2.8 X射线光电子能谱第27页
        2.2.9 透射电子显微镜第27-28页
    2.3 复合膜测试方法第28-32页
        2.3.1 吸水性测试第28页
        2.3.2 离子交换容量测试第28页
        2.3.3 质子导电率测试第28-29页
        2.3.4 钒离子渗透率测试第29-31页
        2.3.5 全钒液流单电池测试第31-32页
第3章 GO和SGO的制备与表征第32-44页
    3.1 GO和SGO的制备第32-33页
        3.1.1 GO的制备第32-33页
        3.1.2 SGO的制备第33页
    3.2 GO和SGO的表征及分析第33-42页
        3.2.1 GO和SGO的SEM和TEM表征第33-35页
        3.2.2 GO和SGO的AFM表征第35-36页
        3.2.3 GO和SGO的UV-Vis表征第36-37页
        3.2.4 GO和SGO的Raman表征第37-38页
        3.2.5 GO和SGO的XRD表征第38-39页
        3.2.6 GO和SGO的EDS和XPS表征第39-40页
        3.2.7 GO和SGO的TGA和FT-IR表征第40-42页
    3.3 本章小结第42-44页
第4章 改性CMC薄膜的制备及表征第44-66页
    4.1 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的制备第44页
    4.2 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的表征和测试第44-57页
        4.2.1 GO-CMC和SGO-CMC薄膜形貌表征第44-45页
        4.2.2 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的TGA和FT-IR第45-47页
        4.2.3 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的Raman和XRD第47-49页
        4.2.4 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的吸水率和IEC第49-52页
        4.2.5 GO-CMC和SGO-CMC薄膜的离子选择性第52-57页
    4.3 7%SGO-[PDDA/PSS]n薄膜的制备第57-58页
        4.3.1 7%SGO-[PDDA/PSS]n薄膜的制备第57页
        4.3.2 Nafion薄膜的制备第57-58页
    4.4 7%SGO-[PDDA/PSS]n薄膜的表征及测试第58-60页
        4.4.1 7%SGO-[PDDA/PSS]n薄膜的形貌表征第58页
        4.4.2 7%SGO-[PDDA/PSS]n薄膜的基本性能测试第58-60页
    4.5 改性CMC薄膜的全钒液流单电池测试第60-63页
    4.6 本章小结第63-66页
结论第66-67页
参考文献第67-72页
致谢第72页

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