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全钒液流电池隔膜传质特性分析

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第12-24页
    1.1 课题研究背景第12-13页
    1.2 储能技术的发展第13-14页
    1.3 全钒液流电池概况简介第14-16页
        1.3.1 全钒液流电池工作原理第14-15页
        1.3.2 全钒液流电池电极反应机理第15-16页
    1.4 全钒液流电池研究现状第16-22页
        1.4.1 全钒液流电池关键材料研究现状第16-20页
        1.4.2 全钒液流电池模拟研究现状第20-22页
    1.5 耗散粒子动力学基本理论及其发展历史第22页
    1.6 本文主要研究内容第22-24页
第二章 全钒液流电池理论基础第24-34页
    2.1 电势与电池热力学第24-27页
        2.1.1 能斯特(Nernst)方程第24-25页
        2.1.2 能斯特方程在全钒液流电池中的应用第25-27页
    2.2 全钒液流电池电极过程动力学第27-32页
        2.2.1 电池反应与电极过程第27-28页
        2.2.2 电极动力学的Butler-Volmer模型第28-29页
        2.2.3 全钒液流电池电化学极化第29-30页
        2.2.4 全钒液流电池浓差极化第30页
        2.2.5 全钒液流电池欧姆极化第30-32页
        2.2.6 物质传递的模式第32页
    2.3 全钒液流电池效率分析第32-33页
    2.4 本章小结第33-34页
第三章 全钒液流电池性能试验分析第34-54页
    3.1 全钒液流电池性能测试系统搭建第34-41页
        3.1.1 全钒液流电池性能测试系统硬件搭建第34-38页
        3.1.2 全钒液流电池性能测试系统软件介绍第38-41页
    3.2 全钒液流电池性能测试试验第41-42页
        3.2.1 试验目的第41页
        3.2.2 试验方案第41-42页
    3.3 全钒液流电池试验结果处理与分析第42-52页
        3.3.1 试验数据处理第42-43页
        3.3.2 全钒液流电池充放电特性分析第43-44页
        3.3.3 全钒液流电池放电特性分析第44-45页
        3.3.4 全钒液流电池阻抗测试及结果分析第45-50页
        3.3.5 全钒液流电池效率分析第50-52页
    3.4 本章小结第52-54页
第四章 全钒液流电池Nafion膜介观传质模拟第54-80页
    4.1 研究液相中传质过程的意义第54页
    4.2 全钒液流电池单体液相传质过程第54-56页
    4.3 介观角度传质模拟的意义第56-57页
    4.4 耗散粒子动力学的介观模型第57-63页
        4.4.1 边界条件与初值设置第59页
        4.4.2 模拟过程流程图第59-60页
        4.4.3 系统系综设置第60-62页
        4.4.4 物理模型设置第62-63页
    4.5 模型的构建及计算第63-71页
        4.5.1 构建基础单元结构第63-66页
        4.5.2 建立无定型胞第66-67页
        4.5.3 力场设定第67-68页
        4.5.4 能量和结构优化第68-69页
        4.5.5 耗散粒子动力学计算第69-70页
        4.5.6 计算结果提取第70-71页
    4.6 模拟结果及分析第71-79页
        4.6.1 模型验证第71页
        4.6.2 质子交换膜中水通道三维拓扑结构第71-72页
        4.6.3 质子交换膜中水的传递第72-73页
        4.6.4 温度对质子交换膜中水传递的影响第73-75页
        4.6.5 水含量对质子交换膜中水的传递的影响第75-79页
    4.7 本章小结第79-80页
第五章 总结与展望第80-82页
    5.1 总结第80页
    5.2 展望第80-82页
参考文献第82-88页
作者简介第88页
作者在攻读硕士学位期间发表的学术论文第88-90页
致谢第90页

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