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非钒酸性液流电池电解质的溶液化学研究

摘要第1-7页
Abstract第7-12页
第1章 绪论第12-29页
   ·液流电池概述第12-16页
     ·液流电池简介第12-13页
     ·液流电池的目的及意义第13-14页
     ·液流电池的特点与种类第14-16页
   ·液流电池研究进展第16-26页
     ·多硫化钠/溴液流电池第16-18页
     ·全钒液流电池第18-22页
     ·单液流铅酸电池第22-23页
     ·单液流锌/镍储能电池第23-24页
     ·酸性单液流镉—二氧化铅或铟—二氧化铅电池第24页
     ·镉—酚醌电池第24-25页
     ·酸性单液流铜—二氧化铅电池第25-26页
   ·液流电池展望第26-28页
   ·本课题研究的内容,目的及意义第28-29页
第2章 酸性 Cu-PbO_2液流电池电解液优化第29-55页
   ·引言第29-30页
   ·实验部分第30-34页
     ·实验原理第30-31页
     ·实验准备第31-32页
       ·药品及材料第31页
       ·实验仪器第31-32页
       ·电极及盐桥的制备第32页
     ·实验过程第32-34页
       ·电化学测试第32-33页
       ·电池充放电测试第33页
       ·PbO_2电极 XRD 测试第33-34页
       ·PbO_2电极 SEM 测试第34页
   ·实验结果与讨论第34-54页
     ·负极集流体的选取第34-38页
     ·电解液对负极性能的影响第38-49页
       ·H2SO4含量对电池负极性能的影响第38-45页
       ·CuSO4含量对电池负极性能的影响第45-49页
     ·电解液对电池充放电的影响第49-51页
     ·电解液对 PbO_2电极晶型的影响第51-52页
     ·电解液对 PbO_2电极表面形貌的影响第52-54页
   ·本章小结第54-55页
第3章 酸性 Cu-PbO_2液流电池电极充放电研究第55-63页
   ·引言第55页
   ·实验部分第55-57页
     ·实验原理第55-56页
     ·实验准备第56-57页
       ·药品及材料第56页
       ·实验仪器第56页
       ·电极及盐桥的制备第56-57页
     ·实验过程第57页
   ·实验结果与讨论第57-62页
     ·改变 H2SO4浓度及负极集流体面积对负极的影响第57-59页
     ·一定 H2SO4浓度下改变 CuSO4浓度对充放电的影响第59-60页
     ·面容量一定下改变电流密度对充放电性能的影响第60页
     ·正极二氧化铅电极的三电极充放电第60-62页
   ·本章小结第62-63页
第4章 酸性 Cd-PbO_2液流电池电解液优化第63-79页
   ·引言第63页
   ·实验部分第63-68页
     ·实验原理第63-65页
     ·实验准备第65-66页
       ·药品及材料第65页
       ·实验仪器第65页
       ·电极及盐桥的制备第65-66页
     ·实验过程第66-68页
       ·电化学测试第66页
       ·充放电测试第66-67页
       ·PbO_2电极 XRD 测试第67页
       ·PbO_2电极 SEM 测试第67-68页
   ·实验结果与讨论第68-78页
     ·H_2SO_4含量对电池负极性能的影响第68-71页
       ·H_2SO_4含量改变对 Cd~(2+)/Cd 可逆性的影响第68-69页
       ·H_2SO_4含量改变对 Cd 沉积/溶解性能的影响第69-71页
     ·CdSO_4含量对电池负极性能的影响第71-74页
       ·CdSO_4含量改变对 Cd~(2+)/Cd 可逆性的影响第71-72页
       ·CdSO_4的含量改变对 Cd 沉积/溶解速率的影响第72-74页
     ·充放电测试实验结果与讨论第74-76页
     ·电解液对 PbO_2电极晶型的影响第76-77页
     ·电解液对 PbO_2电极表面形貌的影响第77-78页
   ·本章小结第78-79页
结论第79-81页
参考文献第81-90页
攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果第90-91页
致谢第91-92页

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