摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
1 绪论 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 液流电池 | 第10-13页 |
1.2.1 锌/溴液流电池 | 第11-12页 |
1.2.2 全钒液流电池 | 第12页 |
1.2.3 锌/铈液流电池 | 第12-13页 |
1.2.4 多硫化钠/溴液流电池 | 第13页 |
1.3 甲基磺酸铅液流电池 | 第13-15页 |
1.4 甲基磺酸液流电池负极铅枝晶 | 第15-16页 |
1.4.1 甲基磺酸铅液流电池负极存在问题 | 第15页 |
1.4.2 负极铅枝晶生长形式 | 第15-16页 |
1.5 电池电解液添加剂 | 第16-17页 |
1.5.1 电解液添加剂的分类 | 第16-17页 |
1.5.2 电解液添加剂的作用机理 | 第17页 |
1.6 本文研究目的和意义 | 第17-18页 |
1.7 本论文的研究内容及技术路线 | 第18-21页 |
1.7.1 本论文的研究内容 | 第18-19页 |
1.7.2 实验技术流程图 | 第19-21页 |
2 实验内容 | 第21-29页 |
2.1 实验设备及仪器 | 第21页 |
2.2 实验主要试剂及药品 | 第21-22页 |
2.3 实验的准备阶段 | 第22-25页 |
2.3.1 电池的制备 | 第22-23页 |
2.3.2 铅离子的标定 | 第23-24页 |
2.3.3 电池的组装 | 第24-25页 |
2.4 检测与表征 | 第25-27页 |
2.4.1 电极板电测的检测 | 第25页 |
2.4.2 循环伏安法 | 第25-26页 |
2.4.3 计时电流法 | 第26-27页 |
2.4.4 电池负极形貌的表征 | 第27页 |
2.4.5 X射线光电子能谱检测 | 第27页 |
2.4.6 X射线衍射检测 | 第27页 |
2.5 电池的充放电性能测试 | 第27-29页 |
3 Sn~(2+)对甲基磺酸铅液流电池负极枝晶形态影响的研究 | 第29-51页 |
3.1 不同浓度Sn~(2+)对电池放电容量的影响 | 第29-30页 |
3.2 不同浓度Sn~(2+)对负极沉积层形貌的影响 | 第30-34页 |
3.3 不同浓度Sn~(2+)对Pb沉积行为的影响 | 第34-37页 |
3.3.1 不同浓度Sn~(2+)下Pb/Pb~(2+)电对可逆性的分析 | 第34-36页 |
3.3.2 不同浓度Sn~(2+)下电池多次循环后Pb/Pb~(2+)电对可逆性的分析 | 第36-37页 |
3.4 不同浓度Sn~(2+)对铅的成核方式的影响 | 第37-42页 |
3.5 Sn~(2+)添加剂的作用机理 | 第42-46页 |
3.5.1 不同浓度Sn~(2+)下沉积层的XPS分析 | 第42-45页 |
3.5.2 不同浓度Sn~(2+)下沉积层XRD的分析 | 第45-46页 |
3.6 不同浓度Sn~(2+)对电池充放电性能的影响 | 第46-49页 |
3.6.1 不同浓度Sn~(2+)下电池的效率的分析 | 第46-48页 |
3.6.2 不同浓度Sn~(2+)下电池循环寿命的分析 | 第48-49页 |
3.7 本章小结 | 第49-51页 |
4 HDTAH对甲基磺酸铅液流电池负极枝晶形态的影响 | 第51-69页 |
4.1 不同浓度HDTAH对电池放电容量的影响 | 第51-52页 |
4.2 不同浓度HDTAH对电池沉积层形貌的影响 | 第52-55页 |
4.3 不同浓度HDTAH对铅沉积行为的影响 | 第55-57页 |
4.3.1 不同浓度HDTAH下Pb/Pb~(2+)电对可逆性的分析 | 第55-56页 |
4.3.2 不同浓度HDTAH下多次循环后Pb/Pb~(2+)电对可逆性的分析 | 第56-57页 |
4.4 不同浓度HDTAH对铅成核方式的影响 | 第57-60页 |
4.5 HDTAH添加剂的作用机理 | 第60-64页 |
4.5.1 不同浓度HDTAH下沉积层的XPS分析 | 第60-61页 |
4.5.2 不同浓度HDTAH下LSV曲线分析 | 第61-63页 |
4.5.3 不同浓度HDTAH下沉积层的XRD分析 | 第63-64页 |
4.6 不同浓度HDTAH对电池性能的影响 | 第64-66页 |
4.6.1 不同浓度HDTAH下电池效率的分析 | 第64-66页 |
4.6.2 不同浓度HDTAH下电池循环寿命的分析 | 第66页 |
4.7 本章小结 | 第66-69页 |
5 结论 | 第69-71页 |
致谢 | 第71-73页 |
参考文献 | 第73-76页 |