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全钒氧化还原液流电池电解质膜的研究

摘要第5-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-25页
    1.1 前言第10-11页
    1.2 液流电池简介第11-12页
    1.3 全钒液流储能电池第12-21页
        1.3.1 全钒液流电池的原理第12-14页
        1.3.2 全钒液流电池的结构第14-17页
        1.3.3 全钒液流电池的特点第17-19页
        1.3.4 全钒电池的发展及国内外研究现状第19-21页
    1.4 全钒电池的关键材料第21-24页
        1.4.1 全钒电池电极材料第22页
        1.4.2 全钒电池电解液第22-23页
        1.4.3 全钒液流电池用电解质膜第23-24页
    1.5 本课题的主要研究内容及意义第24-25页
第二章 实验仪器及方法第25-36页
    2.1 实验仪器与化学试剂第25-26页
        2.1.1 本论文中使用的仪器第25页
        2.1.2 本论文中使用的化学试剂第25-26页
    2.2 电解质膜的预处理第26-27页
        2.2.1 Nafion膜的预处理第26页
        2.2.2 OPBI膜的杂化预处理第26页
        2.2.3 Im-SPI膜的预处理第26-27页
    2.3 膜的物理化学性能测试第27-29页
        2.3.1 电导率测试第27页
        2.3.2 四价钒离子渗透率的测定第27-29页
    2.4 单电池测试第29-30页
        2.4.1 单电池充放电性能测试第29-30页
        2.4.2 开路电压曲线测试第30页
    2.5 钒电解液的滴定第30-35页
        2.5.1 标准溶液的制取第30-31页
        2.5.2 钒硫酸溶液滴定原理第31-33页
        2.5.3 硫酸溶液中各价态钒离子的浓度滴定第33-35页
    2.6 本章小结第35-36页
第三章 OPBI膜在VRB中的应用研究第36-41页
    3.1 电解液流量与能量效率第36页
    3.2 充放电电流密度与钒电池能量效率的关系第36-37页
    3.3 硫酸掺杂浓度对电解质膜性能的影响第37-38页
    3.4 膜厚度对单电池性能的影响第38-39页
    3.5 开路电压(OCV)曲线测试第39-40页
    3.6 本章小结第40-41页
第四章 Im-SPI电解质膜在VRB中的应用研究第41-46页
    4.1 电导率的测定第41-42页
    4.2 钒离子的渗透率测定第42-43页
    4.3 单电池性能的第43-45页
    4.4 结语第45-46页
第五章 论文结论与展望第46-48页
    5.1 论文主要结论第46页
    5.2 问题与展望第46-48页
参考文献第48-51页
致谢第51-52页
攻读硕士期间研究成果第52页

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