碳毡电极改性对锌溴液流电池耐锌枝晶性的研究
摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第1章 绪论 | 第11-21页 |
1.1 液流电池的简介 | 第11-12页 |
1.2 锌溴液流电池的简介 | 第12-18页 |
1.2.1 锌溴液流电池的基本原理 | 第12-13页 |
1.2.2 锌溴液流电池的产业化发展 | 第13-14页 |
1.2.3 锌枝晶的形成原因 | 第14-15页 |
1.2.4 抑制锌枝晶形成的研究现状 | 第15-18页 |
1.3 碳毡电极的改性研究 | 第18-20页 |
1.3.1 碳毡电极存在的问题 | 第18页 |
1.3.2 碳毡电极的改性方法 | 第18-20页 |
1.4 本论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第2章 实验材料制备与表征 | 第21-28页 |
2.1 实验试剂及材料 | 第21页 |
2.2 实验仪器 | 第21-22页 |
2.3 电池的电解液与隔膜 | 第22页 |
2.3.1 电解液的配制 | 第22页 |
2.3.2 隔膜的处理 | 第22页 |
2.4 碳毡电极的改性 | 第22-24页 |
2.4.1 碳毡电极的预处理 | 第22-23页 |
2.4.2 碳毡电极热解处理制备阴极 | 第23页 |
2.4.3 碳纳米管修饰碳毡电极制备阳极 | 第23-24页 |
2.5 碳毡物理化学性能的表征方法 | 第24-25页 |
2.5.1 X射线衍射分析 | 第24页 |
2.5.2 X射线光电子能谱分析 | 第24页 |
2.5.3 拉曼光谱分析 | 第24-25页 |
2.5.4 扫描电镜分析 | 第25页 |
2.5.5 透射电镜分析 | 第25页 |
2.6 碳毡电极的电化学测试 | 第25-26页 |
2.6.1 循环伏安分析 | 第25-26页 |
2.6.2 电化学阻抗分析 | 第26页 |
2.6.3 塔菲尔曲线分析 | 第26页 |
2.7 锌溴液流电池的性能测试 | 第26-28页 |
2.7.1 电池的模块化组装 | 第26-27页 |
2.7.2 恒流充放电测试 | 第27页 |
2.7.3 循环充放电测试 | 第27-28页 |
第3章 热解碳毡电极的耐锌枝晶性研究 | 第28-41页 |
3.1 引言 | 第28页 |
3.2 原始CF电极的CV曲线分析 | 第28-29页 |
3.3 热解碳毡电极的电化学测试与分析 | 第29-34页 |
3.3.1 热解温度对阴极反应的影响 | 第29-31页 |
3.3.2 热解时间对阴极反应的影响 | 第31-32页 |
3.3.3 乙炔浓度对阴极反应的影响 | 第32-34页 |
3.4 热解碳毡电极的表征与分析 | 第34-39页 |
3.4.1 X射线衍射分析 | 第34-36页 |
3.4.2 激光拉曼光谱分析 | 第36-37页 |
3.4.3 扫描电镜分析 | 第37-39页 |
3.5 Zn~(2+)成核生长模型 | 第39-40页 |
3.6 本章小结 | 第40-41页 |
第4章 MWCNT修饰碳毡电极的耐锌枝晶性研究 | 第41-53页 |
4.1 引言 | 第41页 |
4.2 表征与分析 | 第41-45页 |
4.2.1 扫描电镜与透射电镜分析 | 第41-43页 |
4.2.2 激光拉曼光谱分析 | 第43-44页 |
4.2.3 X射线光电子能谱分析 | 第44-45页 |
4.3 电化学测试与分析 | 第45-49页 |
4.3.1 CV曲线测试与分析 | 第45-48页 |
4.3.2 电化学阻抗测试与分析 | 第48-49页 |
4.4 阳极电极动力学行为 | 第49-50页 |
4.5 CNT电极对阴极锌沉积行为的影响 | 第50-52页 |
4.6 本章小结 | 第52-53页 |
第5章 碳毡电极改性对电池性能的影响 | 第53-59页 |
5.1 引言 | 第53页 |
5.2 锌溴液流电池的模块化组装 | 第53页 |
5.3 恒流充放电性能测试 | 第53-56页 |
5.3.1 恒流充放电曲线分析 | 第53-54页 |
5.3.2 电池性能效率分析 | 第54-56页 |
5.4 恒流充放电循环稳定性测试 | 第56-58页 |
5.4.1 循环充放电曲线分析 | 第56-57页 |
5.4.2 锌沉积形貌比较 | 第57-58页 |
5.5 本章小结 | 第58-59页 |
结论 | 第59-61页 |
参考文献 | 第61-69页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第69-72页 |
致谢 | 第72页 |