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甲基磺酸铅液流电池复合电极材料的制备

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
1 绪论第9-21页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 液流电池第10-11页
    1.3 甲基磺酸铅液流电池第11-13页
        1.3.1 工作原理及结构第11-12页
        1.3.2 甲基磺酸铅液流电池研究现状第12-13页
    1.4 聚合物基复合电极材料第13-17页
        1.4.1 热塑性复合电极材料常见制备方法第14-15页
        1.4.2 复合电极材料的导电填料第15页
        1.4.3 复合电极材料的导电机理第15-16页
        1.4.4 影响聚合物基复合电极材料导电性能的因素第16-17页
    1.5 钛酸酯偶联剂以及在导电复合材料中的应用第17-18页
        1.5.1 钛酸酯偶联剂第17-18页
        1.5.2 钛酸酯偶联剂的作用机理第18页
    1.6 研究目的及意义第18-19页
    1.7 研究内容及技术路线第19-21页
        1.7.1 主要研究内容第19-20页
        1.7.2 技术路线第20-21页
2 实验内容及方法第21-33页
    2.1 实验所需主要试剂、仪器与材料第21-22页
        2.1.1 实验试剂第21页
        2.1.2 实验仪器第21-22页
        2.1.3 实验材料第22页
    2.2 实验准备第22-27页
        2.2.1 原料的选取第22-24页
        2.2.2 电极板的制备第24-25页
        2.2.3 电池的组装第25-26页
        2.2.4 电解液的配制第26页
        2.2.5 测试系统连接第26-27页
    2.3 检测与表征第27-33页
        2.3.1 复合电极材料弯曲强度测试第27页
        2.3.2 复合电极材料电导率测试第27-28页
        2.3.3 浸泡试验第28页
        2.3.4 复合电极材料腐蚀测试第28页
        2.3.5 傅里叶红外光谱分析(FTIR)第28页
        2.3.6 X射线光电子能谱检测(XPS)第28-29页
        2.3.7 差示扫描量热仪(DSC)第29页
        2.3.8 扫描电子显微镜(SEM)第29页
        2.3.9 微珠实验第29-30页
        2.3.10 充放电性能测试第30-31页
        2.3.11 循环伏安法第31-33页
3 复合电极材料的制备及性能检测第33-53页
    3.1 复合方法、成型工艺的确定第33-36页
        3.1.1 复合方法的确定第33-34页
        3.1.2 成型工艺的确定第34-36页
    3.2 炭黑含量确定第36-39页
    3.3 偶联剂对复合电极材料性能的影响第39-52页
        3.3.1 不同含量的偶联剂对复合电极材料导电性的影响第39-41页
        3.3.2 不同含量的偶联剂对复合电极材料弯曲性能的影响第41-42页
        3.3.3 不同含量的偶联剂对导电复合材料腐蚀性能的影响第42-45页
        3.3.4 红外光谱分析第45-47页
        3.3.5 X射线光电子能谱检测分析第47-48页
        3.3.6 微珠实验第48-52页
    3.4 本章小结第52-53页
4 复合电极材料在甲基磺酸铅液流电池中的应用第53-63页
    4.1 循环伏安性能第53-54页
    4.2 不同电极的电池充放电电压对比第54-56页
    4.3 不同电极的电池充放电效率对比第56-58页
    4.4 不同电极的电池循环寿命对比第58-59页
    4.5 商用的复合电极材料性能检测以及电池中的应用第59-61页
        4.5.1 电导率以及弯曲强度测试第59页
        4.5.2 充放电性能测试第59-61页
    4.6 本章小结第61-63页
5 结论第63-65页
致谢第65-67页
参考文献第67-70页

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