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电化学改性石墨电极对钒和钛离子电对的电催化作用研究

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

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