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全钒氧化还原液:电池电解液的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第12-53页
    1.1 液流电池概述第12-17页
        1.1.1 储能电池介绍第12-16页
        1.1.2 液流电池的提出第16-17页
    1.2 全钒氧化还原液流电池(AVRFB或VRB)的介绍第17-25页
        1.2.1 钒电池工作原理第17-19页
        1.2.2 钒电池反应机理第19-20页
        1.2.3 钒电池的特点第20-22页
        1.2.4 钒电池的主要构成部分第22-25页
    1.3 全钒氧化还原液流电池电解液的研究第25-30页
        1.3.1 钒电池电解液的制备第26-28页
        1.3.2 钒电池电解液优化第28-30页
    1.4 全钒氧化还原液流电池的应用第30-33页
        1.4.1 风力发电第30-31页
        1.4.2 电网调峰第31页
        1.4.3 光伏发电第31-32页
        1.4.4 交通市政第32-33页
        1.4.5 通讯基站第33页
        1.4.6 UPS电源第33页
    1.5 全钒氧化还原液流电池国内外发展状况第33-40页
        1.5.1 钒电池在国外的发展状况第33-37页
        1.5.2 钒电池在国内的发展状况第37-38页
        1.5.3 钒电池电解液稳定性的研究现状第38-40页
        1.5.4 目前钒电池研究中存在的问题第40页
    1.6 本课题的选题背景第40-41页
    1.7 本课题研究的主要内容第41-42页
    参考文献第42-53页
第2章 全钒氧化还原液流电池电解液稳定性的研究第53-74页
    2.1 实验药品与实验仪器第53-54页
        2.1.1 实验药品第53页
        2.1.2 实验仪器第53-54页
    2.2 实验内容第54-60页
        2.2.1 电解液制备第54-55页
        2.2.2 电解液稳定性观察第55页
        2.2.3 电位滴定第55-60页
    2.3 结果与讨论第60-71页
        2.3.1 钒电池电解液稳定性的观察第60-62页
        2.3.2 钒电池电解液电位滴定曲线的分析第62-70页
        2.3.3 紫外定量分析测量结果分析第70-71页
    2.4 本章小结第71-73页
    参考文献第73-74页
第3章 全钒氧化还原液流电池电解液电化学性能的研究第74-104页
    3.1 实验药品与仪器第74-75页
        3.1.1 实验药品第74页
        3.1.2 实验仪器第74-75页
    3.2 实验内容第75-79页
        3.2.1 钒电池电解液制备第75页
        3.2.2 钒电池电解液循环伏安曲线测量第75-78页
        3.2.3 电化学阻抗谱测量第78-79页
    3.3 结果与讨论第79-101页
        3.3.1 循环伏安曲线第79-95页
        3.3.2 交流阻抗第95-101页
    3.4 本章小结第101-103页
    参考文献第103-104页
第4章 全钒氧化还原液流电池电解液力学性质的研究第104-137页
    4.1 实验药品及仪器第104-105页
        4.1.1 实验仪器第104-105页
        4.1.2 实验药品第105页
    4.2 钒电池电解液热力学性质研究的意义第105-106页
    4.3 实验原理第106-107页
    4.4 实验研究方法第107-111页
        4.4.1 Fuoss(伏阿斯)方法求硫酸氧钒离子对的解离常数第108-109页
        4.4.2 Shedlovsky(歇洛夫斯基)方法求硫酸氧钒离子对的解离常数第109-110页
        4.4.3 硫酸氧钒离子对解离常数K_d与温度的关系第110页
        4.4.4 298.15 K下硫酸氧飢在水溶液中氧祝离子半径估算第110-111页
    4.5 实验内容第111-116页
        4.5.1 VOSO_4重结晶第111-112页
        4.5.2 VOSO_4·nH_2O晶体所含结晶水数的测定第112-114页
        4.5.3 低温恒温槽温度校正第114-115页
        4.5.4 电导池常数校正第115-116页
        4.5.5 VOSO_4溶液电导率的测量第116页
    4.6 结果与讨论第116-132页
        4.6.1 极限摩尔电导率A_0粗值的计算第116-119页
        4.6.2 Fuoss法进行数据处理第119-127页
        4.6.3 Shedlovsky法进行数据处理第127-132页
    4.7 本章小结第132-135页
    参考文献第135-137页
结论第137-139页
致谢第139-140页
攻读博士学位期间发表的论著第140页

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