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 |