中文摘要 | 第1-13页 |
英文摘要 | 第13-15页 |
第一章 绪论 | 第15-42页 |
·液流电池的简介 | 第16-21页 |
·液流电池的发展历史 | 第16-18页 |
·液流电池的特点 | 第18-20页 |
·液流电池的应用范围 | 第20页 |
·液流电池的意义和研究方向 | 第20-21页 |
·超级电容器的简介 | 第21-27页 |
·超级电容器的工作原理 | 第23-25页 |
·超级电容器的国内外应用研究现状 | 第25-27页 |
·薄液层超级电容器简介 | 第27-31页 |
·薄液层超级电容器工作原理 | 第27-29页 |
·薄液层超级电容器电极活性物质的选择 | 第29-30页 |
·薄液层超级电容器应用研究 | 第30-31页 |
·功率型液流电化学储能体系的研究 | 第31-36页 |
·功率型液流电化学储能体系应用特点 | 第32-34页 |
·功率型液流电化学储能体系在电动自行车领域应用 | 第34-36页 |
·本课题的提出及设想 | 第36-37页 |
参考文献 | 第37-42页 |
第二章 实验仪器及方法 | 第42-50页 |
·本文中使用的实验试剂 | 第42页 |
·液流电化学储能体系单元电池的制作 | 第42-44页 |
·液流电化学储能体系电解液制备 | 第42-43页 |
·液流电化学储能体系电极制作 | 第43-44页 |
·膜的选择和处理 | 第44页 |
·电池材料表征及电池性能测试 | 第44-49页 |
·电位滴定法 | 第44-45页 |
·恒流充放电测试 | 第45-46页 |
·极化曲线测试原理简介 | 第46-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第三章 液流电化学储能体系单元电池的构造及性能 | 第50-73页 |
·液流电化学储能体系单元电池的设计和制作 | 第50-53页 |
·液流电化学储能体系的能量转换机理 | 第53-54页 |
·液流电化学储能体系的影响因素研究 | 第54-61页 |
·多孔电极孔隙内活性物质更换速度对单元电池放电电压和功率密度的影响 | 第54-56页 |
·活性物质的浓度对单元电池放电电压和功率密度的影响 | 第56-58页 |
·多孔电极厚度对单元电池放电电压和功率密度的影响 | 第58-59页 |
·隔膜的选择 | 第59-61页 |
·液流电化学储能体系单元电池的性能研究 | 第61-71页 |
·液流电化学储能体系单元电池的充电性能 | 第61-64页 |
·单元电池内阻 | 第64-65页 |
·单元电池倍率放电性能 | 第65-66页 |
·单元电池放电内阻 | 第66-67页 |
·液流电化学储能体系单元电池循环性能研究 | 第67-69页 |
·液流电化学储能体系单元电池自放电分析 | 第69-71页 |
·本章小结 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-73页 |
第四章 液流电化学储能体系电堆的组装和性能 | 第73-91页 |
·引言 | 第73页 |
·液流电化学储能体系电堆的设计 | 第73-77页 |
·电堆节数与电极工作面积的确定 | 第73-74页 |
·共用管道形式的选定 | 第74页 |
·密封结构与材料 | 第74-75页 |
·电堆内电解液的分配 | 第75-77页 |
1. 电堆的极化析气和反极 | 第75-76页 |
2. 反极原因分析 | 第76-77页 |
·液流电化学储能体系电堆系统 | 第77页 |
·液流电化学储能体系电堆材料的选择和电堆的组装 | 第77-83页 |
·液流电化学储能体系电堆组成材料的选择 | 第77-79页 |
1. 双极板材料 | 第78-79页 |
2. 密封材料的选择 | 第79页 |
3. 其他材料的选择 | 第79页 |
·液流电化学储能体系电堆的组装 | 第79-83页 |
1. 液流电化学储能体系电堆部件优化设计 | 第79-81页 |
2. 液流电化学储能体系电堆流动泵的优化 | 第81页 |
3. 液流电化学储能体系电堆的组装 | 第81-83页 |
·液流电化学储能体系电堆的性能测试 | 第83-88页 |
·电解液流速的标定 | 第83-84页 |
·电解液流速对液流电化学储能体系电堆性能的影响 | 第84-85页 |
·电流对液流电化学储能体系电堆性能的影响 | 第85-88页 |
·本章小结 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-91页 |
论文总结与展望 | 第91-93页 |
1. 论文主要结论 | 第91-92页 |
2. 问题与展望 | 第92-93页 |
攻读硕士学位期间的主要论文和成果 | 第93-94页 |
致谢 | 第94页 |