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全钒液流电池电解液的研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 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页
    1.3 全钒液流电池概述第11-16页
        1.3.1 全钒液流电池的工作原理第11-13页
        1.3.2 全钒液流电池的结构及特点第13-14页
        1.3.3 全钒液流电池的应用第14-16页
    1.4 全钒液流电池的研究进展第16-18页
        1.4.1 国内外研究进展第16-18页
    1.5 全钒液流电池关键材料研究进展第18-21页
        1.5.1 电解液的制备第18-19页
        1.5.2 电解液的优化第19-20页
        1.5.3 电极材料的研究第20-21页
        1.5.4 隔膜第21页
    1.6 本课题研究的意义及内容第21-23页
第二章 赖氨酸和丝氨酸对钒电池正极电解液的影响第23-39页
    2.1 引言第23页
    2.2 实验部分第23-27页
        2.2.1 实验原料试剂与仪器第23-24页
        2.2.2 电解液的制备第24-25页
        2.2.3 电解液中钒离子浓度的分析第25页
        2.2.4 紫外-可见吸收光谱第25-26页
        2.2.5 循环伏安测试第26页
        2.2.6 交流阻抗测试第26页
        2.2.7 运动粘度的测定第26页
        2.2.8 热稳定实验和Zetal电位的测定第26-27页
        2.2.9 电池充放电测试第27页
    2.3 结果与讨论第27-38页
        2.3.1 紫外-可见光光谱分析第27-28页
        2.3.2 循环伏安曲线的分析第28-31页
        2.3.3 传质动力学分析第31-34页
        2.3.4 交流阻抗图谱分析第34-35页
        2.3.5 运动粘度分析第35页
        2.3.6 热稳定性和Zeta电位分析第35-36页
        2.3.7 电池性能分析第36-38页
    2.4 本章小结第38-39页
第三章 钼酸钠对全钒液流电池正极电解液的影响第39-52页
    3.1 引言第39页
    3.2 实验部分第39-41页
        3.2.1 实验材料与仪器第39-40页
        3.2.2 紫外-可见吸收光谱第40页
        3.2.3 循环伏安测试第40页
        3.2.4 交流阻抗测试第40-41页
        3.2.5 运动粘度的测定第41页
        3.2.6 热稳定实验第41页
        3.2.7 电池充放电测试第41页
        3.2.8 扫描电镜第41页
    3.3 结果与讨论第41-51页
        3.3.1 紫外-可见光光谱分析第41-42页
        3.3.2 电化学性能分析第42-44页
        3.3.3 传质动力学研究第44-46页
        3.3.4 运动粘度分析第46-47页
        3.3.5 热稳定性分析第47页
        3.3.6 电池充放电分析第47-49页
        3.3.7 扫描电镜分析第49-51页
    3.4 本章小结第51-52页
第四章 甲基磺酸和硫酸混酸作为负极电解液的支持电解质第52-61页
    4.1 引言第52页
    4.2 实验部分第52-54页
        4.2.1 实验材料与仪器第52-53页
        4.2.2 电解液的制备第53页
        4.2.3 电化学测试第53-54页
        4.2.4 负极电解液低温稳定性测试第54页
        4.2.5 负极电解液运动粘度测试第54页
        4.2.6 电池充放电测试第54页
    4.3 结果与讨论第54-60页
        4.3.1 循环伏安分析第54-55页
        4.3.2 交流阻抗分析第55-57页
        4.3.3 电解液稳定性考察第57页
        4.3.4 电解液运动粘度分析第57页
        4.3.5 充放电测试第57-60页
    4.4 本章小结第60-61页
第五章 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
参考文献第63-70页
攻读学位期间主要的研究成果第70-71页
致谢第71页

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