摘要 | 第6-7页 |
Abstract | 第7页 |
1. 绪论 | 第11-29页 |
1.1. 电力能源现状概述 | 第11-12页 |
1.2. 大规模储能技术 | 第12-13页 |
1.3. 钒电池简介 | 第13-16页 |
1.4. 钒电池的结构 | 第16-17页 |
1.5. 钒电池的特点 | 第17-19页 |
1.5.1. 全钒氧化还原液流电池的优势 | 第17-18页 |
1.5.2. 钒电池与其他储能电池的比较 | 第18-19页 |
1.5.3. 钒电池的应用 | 第19页 |
1.6. 钒电池的国内外研究现状 | 第19-23页 |
1.6.1. 钒电池国外研究现状 | 第19-23页 |
1.6.2. 钒电池国内研究现状 | 第23页 |
1.7. 全钒氧化还原液流电池电解液 | 第23-26页 |
1.7.1. 电解液的制备 | 第24-25页 |
1.7.2. 化学合成法 | 第25页 |
1.7.3. 电解法 | 第25-26页 |
1.8. 钒电解液浓度分析 | 第26页 |
1.9. 钒电池电解液的优化 | 第26-28页 |
1.10. 本课题选题的意义 | 第28-29页 |
2. 车载钒电池结构设计及材料适用性分析 | 第29-47页 |
2.1. 原材料 | 第29-30页 |
2.1.1. 瓦楞纸延展材料 | 第29页 |
2.1.2. 相变型泡沫玻璃填料 | 第29-30页 |
2.2. 研究方法 | 第30-31页 |
2.3. 研究方案 | 第31-32页 |
2.4. 菱镁瓦楞纸复合材料的制备 | 第32-34页 |
2.4.1. 前期处理 | 第32页 |
2.4.2. 标准稠度用水量 | 第32页 |
2.4.3. 强度变化 | 第32-33页 |
2.4.4. 材料适用性分析 | 第33页 |
2.4.5. 材料的价值 | 第33-34页 |
2.4.6. 瓦楞纸延展材料与其他材料的对比 | 第34页 |
2.5. 材料设计的原则 | 第34-35页 |
2.6. 设计应用的可行性 | 第35页 |
2.7. 环境功能 | 第35-36页 |
2.8. 设计应用案例 | 第36-38页 |
2.8.1. 材料结构 | 第36-37页 |
2.8.2. 结构尺寸 | 第37-38页 |
2.9. 钒电池储能系统技术方案 | 第38-39页 |
2.10. 自制单体钒电池测试 | 第39-40页 |
2.11. 自组装钒单电池充放电性能曲线 | 第40-46页 |
2.11.1. 电解液浓度与钒电池性能的关系 | 第42-43页 |
2.11.2. 能量效率与流速的关系 | 第43-45页 |
2.11.3. 充放电电流密度对钒电池能量效率的影响 | 第45-46页 |
2.12. 本章小结 | 第46-47页 |
3. 钒电池电解液制备及分析 | 第47-54页 |
3.1. 实验仪器与试剂 | 第47-48页 |
3.2. 钒电池电解液的制备 | 第48-49页 |
3.3. 钒电池电解液分析 | 第49-53页 |
3.3.1. 钒电解液分析原理 | 第49-51页 |
3.3.2. 电解液滴定分析过程 | 第51-53页 |
3.4. 本章小结 | 第53-54页 |
4. 添加剂对钒电池电解液的性能影响机理研究 | 第54-59页 |
4.1. 引言 | 第54页 |
4.2. 实验部分 | 第54-55页 |
4.2.1. 实验药品与设备 | 第54页 |
4.2.2. 实验测试方法 | 第54-55页 |
4.3. 实验结果分析 | 第55-58页 |
4.3.1. 循环伏安分析 | 第55-56页 |
4.3.2. 充放电循环测试 | 第56页 |
4.3.3. 添加不同添加剂对电解液的电化学性能的影响结果分析 | 第56-58页 |
4.4. 本章小结 | 第58-59页 |
5. 添加剂对钒电池电解液性能的影响 | 第59-69页 |
5.1. 引言 | 第59页 |
5.2. 实验部分 | 第59-61页 |
5.2.1. 实验仪器及原料 | 第59-60页 |
5.2.2. 钒电池电解液及添加剂改性电解液的制备 | 第60页 |
5.2.3. 电解液性能测试 | 第60-61页 |
5.3. 结果与讨论 | 第61-68页 |
5.3.1. 电解液稳定性能分析 | 第61-62页 |
5.3.2. 电解液的电化学性能分析 | 第62-68页 |
5.4. 本章小结 | 第68-69页 |
结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-74页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |