摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第13-27页 |
1.1 引言 | 第13-14页 |
1.2 储能技术 | 第14-15页 |
1.3 全钒液流电池 | 第15-16页 |
1.3.1 全钒液流电池的组成及工作原理 | 第15-16页 |
1.3.2 全钒液流电池的优点 | 第16页 |
1.4 全钒液流电池的国内外发展现状 | 第16-24页 |
1.4.1 全钒液流电池的反应机理 | 第17-20页 |
1.4.2 全钒液流电池电极材料的研究 | 第20-22页 |
1.4.3 全钒液流电池电解液的研究现状 | 第22-23页 |
1.4.4 全钒液流电池隔膜的研究现状 | 第23-24页 |
1.4.5 全钒液流电池传热传质的研究现状 | 第24页 |
1.5 本文主要研究内容 | 第24-27页 |
第二章 全钒液流电池基础及测试平台的搭建 | 第27-45页 |
2.1 引言 | 第27页 |
2.2 全钒液流电池性能研究理论基础 | 第27-32页 |
2.2.1 全钒液流电池电化学热力学性质 | 第27-29页 |
2.2.2 全钒液流电极过程动力学性质 | 第29-32页 |
2.3 全钒液流电池性能测试平台的搭建 | 第32-36页 |
2.4 全钒液流电池单电池加工和组装 | 第36-39页 |
2.5 全钒液流电池测试软件 | 第39-42页 |
2.5.1 全钒液流电池测试软件条件设置部分 | 第40-42页 |
2.5.2 全钒液流电池测试软件执行部分 | 第42页 |
2.6 全钒液流电池测试步骤介绍及数据处理方法 | 第42-44页 |
2.6.1 试验测试方法和步骤 | 第42-43页 |
2.6.2 数据处理及分析方法 | 第43-44页 |
2.7 本章小结 | 第44-45页 |
第三章 全钒液流电池充放电特性及阻抗分析 | 第45-61页 |
3.1 引言 | 第45-46页 |
3.2 全钒液流电池及试验 | 第46页 |
3.3 全钒液流电池充放电特性的分析 | 第46-48页 |
3.3.1 电流密度对全钒液流电池充放电特性的影响 | 第46-47页 |
3.3.2 电解液浓度对全钒液流电池充放电特性的影响 | 第47-48页 |
3.3.3 电解液流量对全钒液流电池j-v曲线的影响 | 第48页 |
3.4 全钒液流电池效率的分析 | 第48-51页 |
3.4.1 电解液浓度对全钒液流电池库伦效率的影响 | 第49页 |
3.4.2 电解液浓度对全钒液流电池电压效率的影响 | 第49-50页 |
3.4.3 电解液浓度对全钒液流电池能量效率的影响 | 第50-51页 |
3.5 全钒液流等效电路的确定与分析 | 第51-57页 |
3.6 石墨毡电极表面形貌分析 | 第57-58页 |
3.7 各因素对全钒液流电池等效阻抗的影响 | 第58-59页 |
3.7.1 电流大小对电池阻抗的影响 | 第58页 |
3.7.2 电解液浓度对电池阻抗的影响 | 第58页 |
3.7.3 电解液流量对电池阻抗的影响 | 第58-59页 |
3.8 本章小结 | 第59-61页 |
第四章 全钒液流电池宏观传质建模 | 第61-75页 |
4.1 引言 | 第61页 |
4.2 全钒液流电池单电池的结构和传质过程 | 第61-62页 |
4.3 全钒液流电池的数学模型 | 第62-70页 |
4.3.1 全钒液流电池的几何模型 | 第63-64页 |
4.3.2 建立模型的条件 | 第64-65页 |
4.3.3 控制方程 | 第65-66页 |
4.3.4 质子交换膜中的数学模型 | 第66-68页 |
4.3.5 全钒液流电池性能方程 | 第68-70页 |
4.4 边界条件 | 第70页 |
4.5 划分网格 | 第70-72页 |
4.6 模型验证 | 第72-73页 |
4.7 本章小结 | 第73-75页 |
第五章 全钒液流电池内部传质分析 | 第75-85页 |
5.1 引言 | 第75页 |
5.2 全钒液流电池模拟结果及分析 | 第75-83页 |
5.2.1 初始条件下四种离子的三维分布 | 第75-78页 |
5.2.2 电解液流量对钒离子三维分布的影响 | 第78-79页 |
5.2.3 电解液浓度对钒离子三维分布的影响 | 第79-81页 |
5.2.4 温度对钒离子三维分布的影响 | 第81-83页 |
5.3 本章小结 | 第83-85页 |
第六章 结论 | 第85-87页 |
6.1 结论 | 第85页 |
6.2 展望 | 第85-87页 |
参考文献 | 第87-93页 |
作者简介 | 第93页 |
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第93-95页 |
致谢 | 第95页 |