摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第20-52页 |
1.1 盐差能 | 第20-25页 |
1.1.1 渗透压能技术 | 第22-23页 |
1.1.2 反电渗析技术 | 第23-25页 |
1.2 电容混合技术 | 第25-50页 |
1.2.1 双电层电容混合技术 | 第25-46页 |
1.2.2 膜电容混合技术 | 第46-50页 |
1.3 电池混合技术 | 第50-51页 |
1.4 本文主要研究思路 | 第51-52页 |
2 实验部分 | 第52-59页 |
2.1 实验原料和试剂 | 第52-53页 |
2.2 实验耗材 | 第53页 |
2.3 实验仪器和设备 | 第53-54页 |
2.4 表征方法 | 第54-56页 |
2.4.1 扫描电子显微镜 | 第54页 |
2.4.2 氮气吸脱附测试 | 第54-55页 |
2.4.3 X射线光电子能谱 | 第55页 |
2.4.4 X射线衍射 | 第55页 |
2.4.5 四探针法测量电阻率 | 第55页 |
2.4.6 Zeta电位测试 | 第55-56页 |
2.5 电化学测试 | 第56页 |
2.6 浓差响应测试 | 第56-58页 |
2.7 钛网集流体的制备 | 第58-59页 |
3 杂化电容混合技术 | 第59-70页 |
3.1 引言 | 第59-61页 |
3.2 实验方法 | 第61-62页 |
3.2.1 Na_4Mn_9O_(18)的制备 | 第61页 |
3.2.2 电极的制备 | 第61页 |
3.2.3 杂化电容器的组装 | 第61-62页 |
3.3 材料表征与电化学性能测试 | 第62-64页 |
3.3.1 材料表征 | 第62页 |
3.3.2 电化学性能测试 | 第62-64页 |
3.4 NMO//AC杂化电容器 | 第64-67页 |
3.4.1 电极的开路电势 | 第64-65页 |
3.4.2 NMO//AC杂化电容器的开路电压 | 第65-66页 |
3.4.3 NMO//AC杂化电容器的短路电流 | 第66-67页 |
3.5 NMO//AC杂化电容器的盐差发电性能 | 第67-69页 |
3.6 本章小结 | 第69-70页 |
4 不对称电容混合技术 | 第70-81页 |
4.1 引言 | 第70-71页 |
4.2 实验方法 | 第71-73页 |
4.2.1 改性活性炭材料的制备 | 第71-72页 |
4.2.2 电极的制备 | 第72-73页 |
4.2.3 模块的组装及测试 | 第73页 |
4.3 电极材料的结构与性质 | 第73-74页 |
4.4 AC-QPVP//AC-HNO_3不对称电容器的开路测试 | 第74-76页 |
4.5 AC-QPVP//AC-HNO_3不对称电容器的盐差发电性能 | 第76-80页 |
4.6 本章小结 | 第80-81页 |
5 浓差电容器 | 第81-106页 |
5.1 引言 | 第81-84页 |
5.2 实验方法 | 第84-85页 |
5.2.1 氧化石墨烯的制备 | 第84页 |
5.2.2 石墨烯水凝胶的制备 | 第84页 |
5.2.3 双氧水刻蚀的石墨烯水凝胶的制备 | 第84页 |
5.2.4 CTAB修饰的石墨烯水凝胶的制备 | 第84-85页 |
5.2.5 电极的制备 | 第85页 |
5.2.6 浓差电容器的组装 | 第85页 |
5.3 电极电势和膜电压 | 第85-93页 |
5.3.1 石墨烯水凝胶的表征 | 第85-88页 |
5.3.2 电极的浓差响应电压 | 第88-92页 |
5.3.3 膜的浓差响应电压 | 第92-93页 |
5.4 浓差电容器的盐差发电性能 | 第93-105页 |
5.4.1 GH//FM//GH浓差电容器 | 第93-98页 |
5.4.2 GH//AEM//GH浓差电容器 | 第98-102页 |
5.4.3 外电阻的影响 | 第102-104页 |
5.4.4 盐差发电性能对比 | 第104-105页 |
5.5 本章小结 | 第105-106页 |
6 结论与展望 | 第106-108页 |
6.1 结论 | 第106-107页 |
6.2 创新点 | 第107页 |
6.3 展望 | 第107-108页 |
参考文献 | 第108-117页 |
附录 | 第117-118页 |
攻读博士学位期间科研成果 | 第118-120页 |
致谢 | 第120-121页 |
作者简介 | 第121页 |