摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-9页 |
第1章 绪论 | 第13-26页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 氧化还原液流电池 | 第14页 |
1.3 全钒氧化还原液流电池 | 第14-24页 |
1.3.1 钒电池工作原理及电池结构 | 第14-16页 |
1.3.2 钒电池的主要组成及关键材料 | 第16-19页 |
1.3.3 钒电池与其他电池相比的优势 | 第19-20页 |
1.3.4 国内外钒电池发展状况 | 第20-22页 |
1.3.5 钒电池的市场应用前景 | 第22-24页 |
1.4 石墨毡电极材料的改性研究现状 | 第24页 |
1.5 本论文的研究内容和意义 | 第24-26页 |
第2章 石墨毡表面含氧官能团含量对电极改性效果的研究 | 第26-58页 |
前言 | 第26-27页 |
2.1 实验部分 | 第27-32页 |
2.1.1 实验试剂和材料 | 第27页 |
2.1.2 实验仪器及装置 | 第27页 |
2.1.3 电极的制备及改性 | 第27-29页 |
2.1.4 自制测试电池 | 第29页 |
2.1.5 电化学测试方法 | 第29-30页 |
2.1.6 电位滴定法测定-COOH(R)含量 | 第30-32页 |
2.1.7 扫描电镜实验 | 第32页 |
2.2 结果与讨论 | 第32-57页 |
2.2.1 钒电池电极用碳毡材料的筛选结果 | 第32-33页 |
2.2.2 酸处理法改性石墨毡电极材料性能数据 | 第33-41页 |
2.2.3 PB修饰石墨毡电极材料性能数据 | 第41-48页 |
2.2.4 盐体系下电化学阳极氧化石墨毡电极材料性能数据 | 第48-55页 |
2.2.5 扫描电镜测试 | 第55-57页 |
2.3 小结 | 第57-58页 |
第3章 多元羧酸体系下电化学氧化法改性石墨毡电极材料的研究 | 第58-78页 |
前言 | 第58-59页 |
3.1 实验部分 | 第59-62页 |
3.1.1 实验试剂和材料 | 第59-60页 |
3.1.2 实验仪器 | 第60页 |
3.1.3 电极材料的制备 | 第60-61页 |
3.1.4 形貌和组成的表征 | 第61页 |
3.1.5 电化学测试 | 第61页 |
3.1.6 充放电性能测试 | 第61-62页 |
3.2 结果与讨论 | 第62-77页 |
3.2.1 循环伏安(CV)测试结果讨论 | 第62-70页 |
3.2.2 LSV测试结果讨论 | 第70-74页 |
3.2.3 碳纤维表面形貌分析 | 第74-75页 |
3.2.4 XPS分析 | 第75-76页 |
3.2.5 充放电性能分析 | 第76-77页 |
3.3 小结 | 第77-78页 |
第4章 离子添加剂对正极反应动力学及电池性能的影响 | 第78-104页 |
前言 | 第78-79页 |
4.1 实验部分 | 第79-80页 |
4.1.1 主要试剂和材料 | 第79页 |
4.1.2 主要实验仪器 | 第79-80页 |
4.1.3 电化学测试 | 第80页 |
4.2 结果与讨论 | 第80-103页 |
4.2.1 正极反应历程及动力学研究 | 第80-84页 |
4.2.2 SCN~-对钒电池正极反应动力学特征的影响 | 第84-96页 |
4.2.3 In~(3+)、Ce~(4+)对钒电池正极反应动力学特征的影响 | 第96-103页 |
4.3 小结 | 第103-104页 |
第5章 杂质离子对钒电池正极反应动力学及电池性能的影响 | 第104-125页 |
前言 | 第104-105页 |
5.1 实验部分 | 第105-106页 |
5.1.1 主要试剂和材料 | 第105页 |
5.1.2 主要仪器 | 第105-106页 |
5.1.3 电化学测试 | 第106页 |
5.2 结果与讨论 | 第106-124页 |
5.2.1 Fe~(2+)杂质离子对正极反应活性及动力学影响 | 第106-115页 |
5.2.2 Cu~(2+)杂质离子对正极反应活性及动力学影响 | 第115-119页 |
5.2.3 AL~(3+)杂质离子对正极反应活性及动力学影响 | 第119-124页 |
5.3 小结 | 第124-125页 |
第6章 结论 | 第125-127页 |
参考文献 | 第127-136页 |
攻读博士期间发表文章 | 第136-137页 |
致谢 | 第137页 |