摘要 | 第5-6页 |
Abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-23页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 氧化还原液流电池的工作原理与特点 | 第12页 |
1.3 氧化还原液流电池的发展 | 第12-16页 |
1.3.1. 氧化还原液流电池的发展历史 | 第12-15页 |
1.3.2 新型氧化还原液流电池的研究进展 | 第15-16页 |
1.4. 氧化液流电池中炭材料的电催化性能 | 第16-21页 |
1.4.1. 炭材料对Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)电对的电化学活性 | 第17页 |
1.4.2. 炭材料对钒电对的电化学活性 | 第17-21页 |
1.4.2.1. 表面官能团对钒电对的催化作用 | 第17-20页 |
1.4.2.2. 金属基催化剂对钒电对的催化作用 | 第20-21页 |
1.5 本文的选题背景、研究内容和创新点 | 第21-23页 |
1.5.1 本文的研究意义 | 第21页 |
1.5.2 本文的研究内容 | 第21-22页 |
1.5.3 创新点 | 第22-23页 |
第二章 不同循环次数电化学改性石墨电极的电容与电催化性能 | 第23-36页 |
2.1 引言 | 第23-24页 |
2.2 实验部分 | 第24-26页 |
2.2.1 实验试剂与仪器 | 第24页 |
2.2.2 不同循环次数电化学改性石墨电极的制备 | 第24-25页 |
2.2.3 循环伏安测试 | 第25页 |
2.2.4 电化学阻抗谱 | 第25-26页 |
2.3 结果与讨论 | 第26-35页 |
2.3.1 不同循环次数电化学改性石墨电极的电容性能 | 第26-28页 |
2.3.2 不同循环次数电化学改性石墨电极对V(Ⅴ)/V(Ⅵ)和V(Ⅲ)/V(Ⅱ)的电催化性能 | 第28-33页 |
2.3.3 不同循环次数电化学改性石墨电极对Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)的电催化性能 | 第33-35页 |
2.4 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 电化学改性石墨电极对V(Ⅴ)/V(Ⅳ)和V(Ⅲ)/V(Ⅱ)的电催化作用 | 第36-43页 |
3.1 引言 | 第36页 |
3.2 实验部分 | 第36-37页 |
3.3 结果与讨论 | 第37-42页 |
3.3.1 电化学改性石墨电极对V(Ⅴ)/V(Ⅳ)的电催化作用 | 第37-40页 |
3.3.2 电化学改性石墨电极对V(Ⅲ)/V(Ⅱ)的电催化作用 | 第40-42页 |
3.4 本章小结 | 第42-43页 |
第四章 电化学改性石墨电极对Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)的电催化作用 | 第43-49页 |
4.1 引言 | 第43页 |
4.2 实验部分 | 第43-44页 |
4.2.1 循环伏安测试 | 第43页 |
4.2.2 交流阻抗测试 | 第43-44页 |
4.3 结果与讨论 | 第44-48页 |
4.3.1 循环伏安分析 | 第44-46页 |
4.3.2 电化学阻抗谱分析 | 第46-48页 |
4.4 本章小结 | 第48-49页 |
第五章 含氧官能团对V(Ⅴ)/V(Ⅳ)、V(Ⅲ)/V(Ⅱ)和Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)反应的催化机制和V/Ti电池充放电测试 | 第49-56页 |
5.1 引言 | 第49-50页 |
5.2 实验部分 | 第50-52页 |
5.2.1 实验试剂与仪器 | 第50页 |
5.2.2 循环寿命测试 | 第50页 |
5.2.3 恒电流充放电测试 | 第50-52页 |
5.3 结果与讨论 | 第52-55页 |
5.3.1 含氧官能团对V(Ⅴ)/V(Ⅳ)、V(Ⅲ)/V(Ⅱ)和Ti(Ⅳ)/Ti(Ⅲ)反应的催化机制探讨 | 第52-54页 |
5.3.2 模拟电池充放电测试 | 第54-55页 |
5.4 本章小结 | 第55-56页 |
第六章 结论 | 第56-58页 |
6.1 论文主要结论 | 第56-57页 |
6.2 展望 | 第57-58页 |
参考文献 | 第58-66页 |
致谢 | 第66-67页 |
个人简历 | 第67页 |
发表的学术论文 | 第67页 |