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功率型液流电化学储能体系的研究

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

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