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面向全钒液流电池的低成本磺化聚醚醚酮复合离子膜研究

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 引言第8-23页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 全钒液流电池结构和原理第9-10页
    1.3 全钒液流电池特点第10-11页
    1.4 全钒液流电池应用第11页
    1.5 全钒液流电池国内外研发现状第11-12页
    1.6 全钒液流电池的关键材料第12-18页
        1.6.1 电解液第13-14页
        1.6.2 电极第14页
        1.6.3 离子交换膜第14-18页
    1.7 研究意义及研究内容第18-23页
        1.7.1 研究意义第18-20页
        1.7.2 研究内容第20-23页
第2章 实验部分第23-35页
    2.1 实验试剂与材料第23-24页
    2.2 测试仪器第24页
    2.3 磺化聚醚醚酮膜的制备第24-25页
    2.4 性能表征第25-30页
        2.4.1 微观形貌第25页
        2.4.2 傅立叶变换红外光谱第25页
        2.4.3 吸水率和溶胀率第25-26页
        2.4.4 离子交换容量和质子导电率第26页
        2.4.5 VO~(2+)渗透率和离子选择性第26-27页
        2.4.6 机械性能和热稳定性第27-28页
        2.4.7 化学稳定性第28页
        2.4.8 全钒液流电池组装与性能测试第28-30页
    2.5 磺化聚醚醚酮膜的优选第30-35页
第3章 磺化聚醚醚酮/石墨烯复合膜第35-49页
    3.1 引言第35-36页
    3.2 膜制备与膜形貌第36-38页
    3.3 物化性能第38-39页
    3.4 VO~(2+)渗透率和离子选择性第39-40页
    3.5 机械性能和化学稳定性第40页
    3.6 化学稳定性第40-42页
    3.7 全钒液流电池性能第42-48页
    3.8 本章小结第48-49页
第4章 磺化聚醚醚酮/氧化石墨烯复合膜及其多孔聚四氟乙烯填充膜第49-69页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 膜制备与膜形貌第50-52页
    4.3 傅立叶变换红外光谱第52-53页
    4.4 物化性能第53-54页
    4.5 VO~(2+)渗透率和离子选择性第54-57页
    4.6 机械性能和热稳定性第57-58页
    4.7 全钒液流电池性能第58-68页
    4.8 本章小结第68-69页
第5章 聚多巴胺包覆磺化聚醚醚酮复合膜第69-80页
    5.0 引言第69-70页
    5.1 膜制备与膜形貌第70-72页
    5.2 机械性能和热稳定性第72-74页
    5.3 质子导电率、VO~(2+)渗透率和离子选择性第74-76页
    5.4 全钒液流电池性能第76-79页
    5.5 本章小结第79-80页
第6章 总结第80-82页
参考文献第82-88页
致谢第88-90页
个人简历、在学期间发表的学术论文与研究成果第90-91页

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