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全钒氧化还原液流电池及电极反应机理的研究

中文摘要第4-5页
英文摘要第5页
1 引言第9-22页
    1.1 液流电池的概念第9-10页
    1.2 全钒氧化还原液流电池电化学原理、分类特点及应用第10-14页
        1.2.1 钒电池的电化学原理及分类第10-12页
        1.2.2 钒电池的特点第12-13页
        1.2.3 钒电池的应用第13-14页
    1.3 全钒氧化还原液流电池的发展历史和研究现状第14-20页
        1.3.1 钒电池的发展历史第14-15页
        1.3.2 钒电池的研究现状第15-20页
    1.4 全钒氧化还原液流电池的研究对中国的积极意义第20-21页
        1.4.1 中国的钒资源第20页
        1.4.2 中国的能源状况及钒电池对中国的积极意义第20-21页
    1.5 本论文的主要研究内容第21-22页
2 实验第22-31页
    2.1 主要仪器第22页
    2.2 材料与试剂第22页
    2.3 实验用的电池和电解池第22-23页
    2.4 循环伏安法的原理第23-25页
    2.5 充放电实验检测原理第25-26页
    2.6 恒电流阶跃法第26页
    2.7 实验部分第26-31页
        2.7.1 钒液流电解质的制备第26-28页
        2.7.2 电极的制作及改性第28页
        2.7.3 循环伏安实验第28-29页
        2.7.4 钒液流电解质的初次充电第29页
        2.7.5 电池充放电实验第29-30页
        2.7.6 电池充电过程中抑制析氢的实验第30-31页
3 结果与讨论第31-67页
    3.1 钒液流电解质三种制备方法涉及的反应和比较第31-33页
    3.2 钒离子电极过程的循环伏安行为第33-45页
        3.2.1 工作电极为铂电极第33-37页
        3.2.2 工作电极为石墨电极第37-45页
    3.3 电化学方法探讨钒液流电解质初次充电过程第45-48页
    3.4 自制钒电池的充放电性能第48-61页
        3.4.1 不同体系的充/放电特性第48-59页
        3.4.2 实验室水平的钒电池的电性能第59-61页
    3.5 添加剂对充电过程负极电极电位的影响第61-67页
        3.5.1 钒电池充电过程中的副反应第61-62页
        3.5.2 抑氢添加剂对充电过程负极电化学行为的影响第62-67页
4 结论与展望第67-69页
    4.1 结论第67-68页
    4.2 展望第68-69页
致谢第69-70页
参考文献第70-72页

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