摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-9页 |
第一章 绪论 | 第9-21页 |
·研究背景及意义 | 第9-11页 |
·储能技术 | 第10页 |
·液流储能电池 | 第10-11页 |
·氧化还原液流电池 | 第11-15页 |
·钒电池 | 第11-12页 |
·钒电池工作原理 | 第12-14页 |
·钒电池市场前景 | 第14-15页 |
·钒电池的分类 | 第15-17页 |
·静止型 | 第15-16页 |
·流动型 | 第16-17页 |
·钒电池国内外研究现状 | 第17-19页 |
·国外钒电池研究现状 | 第17-18页 |
·国内钒电池研究现状 | 第18-19页 |
·钒电池的研究对中国的积极意义 | 第19-20页 |
·钒资源储备及利用 | 第19-20页 |
·我国发展钒电池的战略意义 | 第20页 |
·本论文的主要研究内容 | 第20-21页 |
第二章 实验研究基础理论及测试方法 | 第21-30页 |
·引言 | 第21页 |
·钒电池关键材料 | 第21页 |
·碳素类电极的表面处理方法 | 第21-22页 |
·氧化处理 | 第21-22页 |
·表面修饰 | 第22页 |
·分析测试方法 | 第22-27页 |
·循环伏安法 | 第22-24页 |
·交流阻抗测试法 | 第24-26页 |
·电池性能测试 | 第26-27页 |
·红外光谱检测 | 第27页 |
·实验测试装置 | 第27-29页 |
·循环伏安和交流阻抗测试装置 | 第27-28页 |
·充放电测试装置 | 第28-29页 |
·电解液的配置 | 第29-30页 |
第三章 普鲁士蓝改性石墨电极的性能研究 | 第30-49页 |
·前言 | 第30页 |
·实验内容 | 第30-32页 |
·实验材料与仪器 | 第30-31页 |
·普鲁士蓝膜改性石墨电极的制作 | 第31页 |
·循环伏安测试 | 第31-32页 |
·交流阻抗测试 | 第32页 |
·电池性能测试 | 第32页 |
·结果与讨论 | 第32-48页 |
·不同工作电极的循环伏安曲线 | 第32-33页 |
·PB 修饰石墨电极的形成机理 | 第33-34页 |
·PB 膜修饰电极的制备过程 | 第34-35页 |
·影响 PB 膜修饰电极形成因素的确定 | 第35-42页 |
·沉积液 pH 对修饰电极循环伏安性能的影响 | 第35-36页 |
·沉积液 pH 对修饰电极交流阻抗行为的影响 | 第36-38页 |
·沉积速度对电极循环伏安性能的影响 | 第38-39页 |
·沉积速度对修饰电极交流阻抗行为的影响 | 第39-40页 |
·不同厚度 PB 膜对修饰电极的循环伏安曲线的影响 | 第40-41页 |
·不同厚度 PB 膜对修饰电极的交流阻抗行为的研究 | 第41-42页 |
·PB 膜修饰石墨电极与裸石墨电极的 CV 研究 | 第42-43页 |
·PB 膜修饰电极的稳定性 | 第43-44页 |
·PB 膜修饰电极上 VO2+/VO+2电对电极过程研究 | 第44-47页 |
·不同硫酸浓度下循环伏安曲线 | 第44页 |
·不同钒溶液中的循环伏安曲线 | 第44-45页 |
·不同扫描速度下的循环伏安曲线 | 第45-47页 |
·PB 改性石墨电极的充放电性质 | 第47-48页 |
·本章小结 | 第48-49页 |
第四章 KMnO4改性石墨棒性能的研究 | 第49-65页 |
·引言 | 第49-50页 |
·实验 | 第50-51页 |
·实验材料与仪器 | 第50页 |
·高锰酸钾电化学氧化修饰石墨电极的制作 | 第50-51页 |
·循环伏安测试 | 第51页 |
·交流阻抗测试 | 第51页 |
·红外光谱测试 | 第51页 |
·结果与讨论 | 第51-63页 |
·电解质种类对 VO2+/VO+2电对催化活性的影响 | 第51-53页 |
·阳极氧化过程影响因素的确定 | 第53-59页 |
·KMnO4电解质浓度对电极性能的影响 | 第53-54页 |
·电流密度对电极循环伏安性能的影响 | 第54页 |
·电流密度对电极交流阻抗行为的影响 | 第54-56页 |
·电化学氧化时间对电极循环伏安性能的影响 | 第56-58页 |
·电化学氧化时间对电极交流阻抗行为的影响 | 第58-59页 |
·电化学氧化处理过的石墨电极与裸石墨电极的 CV | 第59-60页 |
·修饰电极的可逆性 | 第60-61页 |
·电池的充放电特性 | 第61-63页 |
·红外分析 | 第63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
结论 | 第65-66页 |
参考文献 | 第66-70页 |
在校期间的学术论文 | 第70-71页 |
致谢 | 第71页 |