摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-24页 |
1.1 液流电池简介 | 第9-10页 |
1.2 全钒液流电池简介 | 第10-14页 |
1.2.1 全钒液流电池的结构及原理 | 第10-12页 |
1.2.2 全钒液流电池的关键材料 | 第12-14页 |
1.3 用于全钒液流电池的隔膜材料 | 第14-19页 |
1.3.1 离子交换膜 | 第14-17页 |
1.3.2 多孔膜(非离子膜) | 第17-19页 |
1.4 Nafion膜及其改性 | 第19-22页 |
1.4.1 Nafion膜 | 第19页 |
1.4.2 无机掺杂改性Nafion膜 | 第19-20页 |
1.4.3 有机共混改性Nafion膜 | 第20-21页 |
1.4.4 表面改性Nafion膜 | 第21-22页 |
1.5 选题依据及研究内容 | 第22-24页 |
2 Zeolite/Nafion共混膜的制备与性能研究 | 第24-36页 |
2.1 实验部分 | 第24-26页 |
2.1.1 实验药品 | 第24-25页 |
2.1.2 实验仪器 | 第25页 |
2.1.3 Zeolie/Nafion共混膜的制备 | 第25-26页 |
2.2 ZSM-35和Zeolie/Nafion共混膜的表征及性能测试 | 第26-28页 |
2.2.1 ZSM-35的表征 | 第26页 |
2.2.2 Zeolie/Nafion共混膜的表征及性能测试 | 第26-28页 |
2.3 结果与讨论 | 第28-34页 |
2.3.1 ZSM-35形貌和晶体结构 | 第28-29页 |
2.3.2 Zeolie/Nafion共混膜形貌 | 第29页 |
2.3.3 Zeolie/Nafion共混膜的物理性能和机械性能 | 第29-30页 |
2.3.4 Zeolie/Nafion共混膜的钒离子渗透性能和膜面电阻 | 第30-32页 |
2.3.5 Zeolite/Nafion共混膜的单电池性能 | 第32-33页 |
2.3.6 Zeolite/Nafion共混膜的长循环性能 | 第33-34页 |
2.4 本章小结 | 第34-36页 |
3 筛分效应Zeolite/N212复合膜的制备与性能研究 | 第36-45页 |
3.1 实验部分 | 第36-37页 |
3.1.1 实验药品 | 第36页 |
3.1.2 实验仪器 | 第36页 |
3.1.3 Zeolite/N212复合膜的制备 | 第36-37页 |
3.2 结果与讨论 | 第37-43页 |
3.2.1 Zeolite/N212复合膜形貌 | 第37-38页 |
3.2.2 Zeolite/N212复合膜物理性能和机械性能 | 第38-39页 |
3.2.3 Zeolite/N212复合膜钒离子渗透性能和面电阻 | 第39-40页 |
3.2.4 Zeolite/N212复合膜单电池性能 | 第40-42页 |
3.2.5 Zeolite/N212复合膜长循环性能 | 第42-43页 |
3.3 本章小结 | 第43-45页 |
4 强界面结合筛分效应GO/N212复合膜的制备与性能研究 | 第45-57页 |
4.1 实验部分 | 第45-48页 |
4.1.1 实验药品 | 第45页 |
4.1.2 实验仪器 | 第45-46页 |
4.1.3 基膜浸渍溶液的浓度探究 | 第46页 |
4.1.4 GO/N212复合膜的制备 | 第46页 |
4.1.5 GO/N212复合膜界面结合机理 | 第46-47页 |
4.1.6 M-mXDA和M-BAPP旋涂层中GO层间距的模拟 | 第47-48页 |
4.2 结果与讨论 | 第48-55页 |
4.2.1 氧化石墨烯形貌 | 第48页 |
4.2.2 APTES浸渍液浓度对基膜形貌的影响 | 第48-49页 |
4.2.3 浸渍液浓度对基膜机械性能的影响 | 第49-50页 |
4.2.4 GO/N212复合膜形貌 | 第50-51页 |
4.2.5 GO/N212复合膜的物理性能和机械性能 | 第51页 |
4.2.6 GO/N212复合膜钒离子渗透性能和膜面电阻 | 第51-52页 |
4.2.7 GO/N212复合膜单电池性能 | 第52-54页 |
4.2.8 GO/N212复合膜长循环性能 | 第54-55页 |
4.3 本章小结 | 第55-57页 |
结论 | 第57-58页 |
创新点及展望 | 第58-59页 |
参考文献 | 第59-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-69页 |