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车载钒电池材料设计及电解液参数研究

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

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