多硫化钠/溴液流储能电池的研究
摘要 | 第1-4页 |
Abstract | 第4-16页 |
第一章 文献综述 | 第16-42页 |
·液流储能电池的组成与PSB 工作原理 | 第16-18页 |
·液流储能电池的组成与结构 | 第16-17页 |
·PSB 的工作原理 | 第17-18页 |
·PSB 技术发展现状 | 第18-19页 |
·PSB 电极材料研究 | 第19-22页 |
·正极材料 | 第20-21页 |
·负极材料 | 第21-22页 |
·金属硫化物 | 第21-22页 |
·碳材料 | 第22页 |
·金属硫化物和碳复合材料 | 第22页 |
·多硫离子溶液化学与电化学研究 | 第22-25页 |
·多硫离子溶液化学 | 第22-23页 |
·多硫离子电化学 | 第23-25页 |
·电化学反应器放大研究 | 第25-29页 |
·漏电电流研究 | 第25-27页 |
·漏电电流计算 | 第25-26页 |
·漏电电流控制 | 第26-27页 |
·传质与流体力学特性研究 | 第27-29页 |
·文献总结 | 第29-30页 |
参考文献 | 第30-42页 |
第二章 碳毡与活性碳电极制备与优化 | 第42-68页 |
·前言 | 第42页 |
·实验 | 第42-47页 |
·碳毡预处理与热处理 | 第42-43页 |
·载催化剂碳毡制备 | 第43-44页 |
·浸渍还原法 | 第43页 |
·化学镀法 | 第43-44页 |
·活性碳电极制备 | 第44页 |
·阳离子交换膜预处理 | 第44-45页 |
·单电池系统组装与测试 | 第45页 |
·电极电阻测试 | 第45-47页 |
·实验条件选择 | 第47页 |
·结果与讨论 | 第47-64页 |
·纯碳毡电极 | 第47-52页 |
·碳毡结构及物理性质表征 | 第47-49页 |
·碳毡对正、负反应活性比较 | 第49-51页 |
·热氧化处理对碳毡性能的影响 | 第51-52页 |
·浸渍还原法制备碳毡电极 | 第52-57页 |
·电极表面形态表征 | 第52页 |
·催化剂对电池性能的影响 | 第52-53页 |
·催化剂担量对电池性能的影响 | 第53-55页 |
·电极厚度对电池性能的影响 | 第55页 |
·正极Pt 催化剂对电池性能的影响 | 第55-57页 |
·化学镀法制备碳毡电极 | 第57-59页 |
·电极表面形态表征 | 第57页 |
·催化剂担量对电极性能的影响 | 第57-59页 |
·活性碳电极 | 第59-64页 |
·活性碳粒径优化 | 第59-62页 |
·电极组分优化 | 第62-63页 |
·造孔剂用量优化 | 第63-64页 |
·小结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-68页 |
第三章 碳毡与活性碳电极应用性能比较 | 第68-88页 |
·前言 | 第68页 |
·实验 | 第68-70页 |
·活性碳载催化剂制备 | 第68页 |
·活性碳电极制备 | 第68-69页 |
·电极结构表征 | 第69-70页 |
·碳毡电极 | 第69页 |
·活性碳电极 | 第69-70页 |
·热重-质谱分析 | 第70页 |
·循环实验测试 | 第70页 |
·结果与讨论 | 第70-85页 |
·电极结构表征 | 第70-73页 |
·碳毡电极 | 第70-71页 |
·活性碳电极 | 第71-73页 |
·两种电极中催化剂的作用比较 | 第73-75页 |
·两种电极的放电行为比较 | 第75-80页 |
·两种电极的循环性能比较 | 第80-85页 |
·小结 | 第85-86页 |
参考文献 | 第86-88页 |
第四章 阳极电解液制备与稳定性研究 | 第88-106页 |
·前言 | 第88-89页 |
·多硫化钠溶液平衡模型 | 第89-90页 |
·实验 | 第90-91页 |
·多硫化钠溶液配制 | 第90-91页 |
·单电池测试 | 第91页 |
·结果与讨论 | 第91-103页 |
·阳极电解液对电池循环性能的影响 | 第91-94页 |
·阳极电解液的初始组成分析 | 第94-97页 |
·溶液组成与平衡电位随电池SOC 变化 | 第97-100页 |
·初始组成对溶液稳定性的影响 | 第100-102页 |
·循环过程半电池电位及开路电压变化 | 第102-103页 |
·小结 | 第103-104页 |
参考文献 | 第104-106页 |
第五章 循环运行物流平衡与衰减机理研究 | 第106-124页 |
·前言 | 第106-107页 |
·实验 | 第107-108页 |
·循环实验测试 | 第107页 |
·关键材料表征 | 第107-108页 |
·结果与讨论 | 第108-122页 |
·循环性能衰减定性分析 | 第108-115页 |
·膜性质变化 | 第110-113页 |
·电极性质变化 | 第113-115页 |
·电解液失衡定量分析 | 第115-118页 |
·硫渗透速率 | 第116-117页 |
·水失衡速率 | 第117-118页 |
·pH 失衡速率 | 第118页 |
·循环运行平衡电位变化 | 第118-120页 |
·循环运行物流平衡分析 | 第120-122页 |
·小结 | 第122-123页 |
参考文献 | 第123-124页 |
第六章 系统放大规则研究与系统构建 | 第124-158页 |
·前言 | 第124-125页 |
·理论基础 | 第125-132页 |
·漏电电流模型 | 第125-127页 |
·流体分配模型 | 第127-130页 |
·电流密度分布模型 | 第130-131页 |
·系统综合性能预测模型 | 第131-132页 |
·实验 | 第132-133页 |
·电堆组装 | 第132页 |
·系统组装 | 第132-133页 |
·系统操作条件选择 | 第133页 |
·结果与讨论 | 第133-153页 |
·漏电电流分析 | 第133-136页 |
·流体分配分析 | 第136-140页 |
·电流密度分布分析 | 第140-144页 |
·电堆模块化设计及性能预测 | 第144-147页 |
·kW 级PSB 系统构建与测试 | 第147-153页 |
·1 kW 级PSB 系统 | 第147-150页 |
·5 kW 级PSB 系统 | 第150-153页 |
·小结 | 第153-154页 |
参考文献 | 第154-155页 |
符号说明 | 第155-158页 |
第七章 结论 | 第158-160页 |
进一步工作设想 | 第160-161页 |
作者简介及发表文章 | 第161-165页 |
致谢 | 第165页 |