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全钒液路电池SOC测定方法研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-23页
    1.1 引言第10-11页
    1.2 氧化还原液流电池第11-12页
    1.3 全钒氧化还原液流电池第12-22页
        1.3.1 钒资源概述第12页
        1.3.2 钒氧化还原液流电池的原理第12-14页
        1.3.3 全钒液流电池的应用第14-16页
            1.3.3.1 太阳能系统和风能系统第14页
            1.3.3.2 电网调峰系统第14-15页
            1.3.3.3 工业电池第15页
            1.3.3.4 紧急不间断应急电源第15页
            1.3.3.5 动力电源第15-16页
        1.3.4 全钒液流电池国内外进展第16-19页
        1.3.5 全钒液流电池电解液第19-21页
            1.3.5.1 电解液的制备方法第19-20页
            1.3.5.2 化学合成法第20页
            1.3.5.3 电解法第20-21页
            1.3.5.4 钒电解液的优化第21页
        1.3.6 离子交换膜第21-22页
    1.4 本课题研究的内容第22-23页
第2章 钒电池阳极电解液SOC在线监测研究第23-32页
    2.1 实验部分第23-27页
        2.1.1 实验试剂与材料第23-24页
        2.1.2 实验仪器第24页
        2.1.3 离子交换膜的预处理第24页
        2.1.4 电解液的制备第24页
        2.1.5 溶液的配制第24-25页
        2.1.6 测定阳极电解液钒离子浓度第25-27页
            2.1.6.1 实验原理第25-26页
            2.1.6.2 实验方法第26-27页
    2.2 结果与讨论第27-31页
        2.2.1 工作电极的选择第27-29页
        2.2.2 钒阳极电解液ORP-SOC的关系第29-31页
            2.2.2.1 建立ORP-SOC关系第29页
            2.2.2.2 Blank阳极电解液ORP-SOC关系第29-31页
            2.2.2.3 阳极电解液H+浓度浓度对VO~(2+)/VO_2~+电对条件电位的影响第31页
    2.3 本章小结第31-32页
第3章 不同添加剂对钒阳极电解液SOC-ORP关系的影响第32-42页
    3.1 实验部分第32-34页
        3.1.1 实验试剂与材料第32-33页
        3.1.2 实验仪器第33页
        3.1.3 添加剂对阳极电解液稳定性的影响第33页
        3.1.4 添加剂对阳极电解液ORP-SOC关系的影响第33-34页
    3.2 结果和讨论第34-40页
        3.2.1 添加剂对阳极电解液稳定性的影响第34-35页
        3.2.2 添加剂对阳极电解液开路电压的影响第35-36页
        3.2.3 添加剂与阳极电解液原线性拟合方程的可靠性验证第36-40页
            3.2.3.1 硫酸钾添加剂与原线性拟合的可靠性验证第36-37页
            3.2.3.2 尿素添加剂与原线性拟合的可靠性验证第37-38页
            3.2.3.3 柠檬酸添加剂与原线性拟合的可靠性验证第38-39页
            3.2.3.4 EDTA添加剂与原线性拟合的可靠性验证第39-40页
    3.3 本章小结第40-42页
第4章 结论与展望第42-43页
参考文献第43-48页
攻读硕士期间发表的硕士论文及其他成果第48-49页
致谢第49页

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