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液流电池泡沫炭复合涂层电极制备及其储电性能研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第10-22页
    1.1 能源和储能概述第10-11页
    1.2 铅酸液流电池概述第11-14页
        1.2.1 工作原理及结构第11-12页
        1.2.2 用途及发展前景第12-13页
        1.2.3 研究意义及现状第13-14页
    1.3 泡沫金属材料概述第14-18页
        1.3.1 泡沫金属的简介第14-15页
        1.3.2 泡沫金属的应用第15-16页
        1.3.3 泡沫金属的制备第16-18页
    1.4 泡沫炭复合涂层在铅酸液流电池中的应用概况第18-19页
    1.5 本课题的背景意义和研究内容第19-20页
        1.5.1 背景意义第19页
        1.5.2 研究内容第19-20页
    1.6 本课题研究技术路线图第20-22页
2 实验器材及研究方法第22-30页
    2.1 实验药品及仪器第22-23页
        2.1.1 实验药品第22页
        2.1.2 实验仪器第22-23页
    2.2 泡沫炭复合涂层制备第23-26页
        2.2.1 前处理第23-24页
        2.2.2 化学镀铜第24-25页
        2.2.3 电沉积铅第25-26页
    2.3 铅酸液流电池组装和系统连接第26-27页
        2.3.1 电池组装第26页
        2.3.2 电解液配制第26页
        2.3.3 测试系统连接第26-27页
    2.4 实验测试及表征方法第27-30页
        2.4.1 四探针测试第27页
        2.4.2 循环伏安测试第27-28页
        2.4.3 恒流充放电测试第28页
        2.4.4 冷热循环实验测试方法第28页
        2.4.5 电极真实表面积的测试方法第28-29页
        2.4.6 XRD分析第29页
        2.4.7 SEM观察第29-30页
3 泡沫炭复合涂层制备工艺参数研究及性能检测第30-50页
    3.1 泡沫炭基体粗化及对镀铜层影响第30-32页
    3.2 镀铜层对电沉积铅层影响第32-33页
    3.3 化学镀铜第33-40页
        3.3.1 不同厚度铜层导电性对比第34-36页
        3.3.2 化学镀铜层形貌观察和成分分析第36-37页
        3.3.3 化学镀铜机理和生长过程分析第37-40页
    3.4 电沉积铅第40-45页
        3.4.1 电流密度对镀铅层的影响第40-42页
        3.4.2 电沉积铅层形貌观察和成分分析第42-43页
        3.4.3 电沉积铅机理和生长过程分析第43-45页
    3.5 复合涂层性能检测第45-49页
        3.5.1 涂层力学性能测试第45-46页
        3.5.2 涂层结合力测试第46-48页
        3.5.3 表观密度和孔隙率测定第48-49页
    3.6 本章小结第49-50页
4 泡沫炭复合涂层电极对液流电池储电性能影响研究第50-72页
    4.1 泡沫炭复合涂层电极性能对比第50-56页
        4.1.1 电极导电性对比分析第50-51页
        4.1.2 电极真实表面积测定第51-53页
        4.1.3 电极循环伏安性能第53-56页
    4.2 不同电极对电池储电沉积层形貌的影响对比第56-63页
        4.2.1 负极沉积层形貌对比分析第56-60页
        4.2.2 正极沉积层形貌对比分析第60-63页
    4.3 不同电极对电池充放电性能影响分析第63-68页
        4.3.1 充电电压曲线对比分析第63-65页
        4.3.2 放电电压曲线对比分析第65-66页
        4.3.3 充放电效率对比第66-68页
    4.4 泡沫炭复合涂层提升电池容量机制分析第68-70页
    4.5 泡沫炭复合涂层提升电池快速充放电能力分析第70-71页
    4.6 本章小结第71-72页
5 结论与展望第72-74页
    5.1 结论第72页
    5.2 展望第72-74页
参考文献第74-78页
致谢第78页

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