全钒液流电池高性能石墨毡电极研究
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 引言 | 第9-23页 |
1.1 研究背景 | 第9-11页 |
1.2 全钒液流电池简介 | 第11-15页 |
1.2.1 全钒液流电池原理介绍 | 第11-13页 |
1.2.2 全钒液流电池的特点 | 第13-14页 |
1.2.3 全钒液流电池的应用 | 第14-15页 |
1.3 全钒液流电池的研究现状 | 第15-20页 |
1.3.1 电解液 | 第15-16页 |
1.3.2 离子交换膜 | 第16-18页 |
1.3.3 电极 | 第18-20页 |
1.4 论文选题依据与研究内容 | 第20-23页 |
第2章 实验部分 | 第23-31页 |
2.1 实验材料与仪器 | 第23-25页 |
2.2 电极制备 | 第25页 |
2.2.1 制备热活化毡电极 | 第25页 |
2.2.2 制备PGF电极 | 第25页 |
2.2.3 制备Bi/TGF复合电极 | 第25页 |
2.3 电解液制备 | 第25-26页 |
2.3.1 电极测试用电解液的制备 | 第25-26页 |
2.3.2 电池测试用电解液的制备 | 第26页 |
2.4 Nafion115膜预处理 | 第26页 |
2.5 电极性能表征 | 第26-28页 |
2.5.1 电极表面分析 | 第26页 |
2.5.2 电化学性能测试 | 第26-28页 |
2.6 钒电池组装与测试 | 第28-31页 |
2.6.1 常温下电池倍率性能及寿命测试 | 第28-29页 |
2.6.2 电池极化曲线测试 | 第29页 |
2.6.3 电池宽温度性测试 | 第29-31页 |
第3章 多孔石墨毡电极制备与研究 | 第31-49页 |
3.1 引言 | 第31页 |
3.2 PGF电极的制备 | 第31-33页 |
3.3 结果与讨论 | 第33-48页 |
3.3.1 电极的表面形貌及表征 | 第33-37页 |
3.3.2 电极的电解液浸润性测试 | 第37-38页 |
3.3.3 电极的CV及EIS测试 | 第38-41页 |
3.3.4 电池性能测试 | 第41-46页 |
3.3.5 宽温度性能测试 | 第46-48页 |
3.4 本章小结 | 第48-49页 |
第4章 金属铋修饰的石墨毡电极研究 | 第49-61页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 Bi/TGF复合电极的制备 | 第49-50页 |
4.3 结果与讨论 | 第50-60页 |
4.3.1 电极的表面形貌及表征 | 第50-51页 |
4.3.2 电极的电化学测试 | 第51-55页 |
4.3.3 电极的变温CV及LSV测试 | 第55-56页 |
4.3.4 电池性能测试 | 第56-59页 |
4.3.5 宽温度性能测试 | 第59-60页 |
4.4 本章小结 | 第60-61页 |
第5章 结论与展望 | 第61-63页 |
5.1 结论 | 第61-62页 |
5.2 展望 | 第62-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
参考文献 | 第64-70页 |
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第70-71页 |
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目 | 第71-72页 |
研究生开题报告 | 第72-81页 |