全钒液流电池石墨毡电极的金属氧化物修饰
中文摘要 | 第5-7页 |
Abstract | 第7-8页 |
第一章 绪论 | 第16-28页 |
1.1 储能电池概述 | 第16-19页 |
1.1.1 铅酸电池 | 第16-17页 |
1.1.2 钠硫电池 | 第17-18页 |
1.1.3 锌-溴液流电池 | 第18-19页 |
1.2 全钒液流电池 | 第19-22页 |
1.2.1 全钒液流电池原理与结构 | 第19-20页 |
1.2.2 全钒液流电池的性能特点 | 第20-21页 |
1.2.3 全钒液流电池的发展情况 | 第21-22页 |
1.3 全钒液流电池电极材料 | 第22-23页 |
1.3.1 金属类电极 | 第22页 |
1.3.2 碳素类电极 | 第22-23页 |
1.3.3 复合电极 | 第23页 |
1.4 石墨毡电极的改性 | 第23-26页 |
1.4.1 石墨毡表面官能团化 | 第23-25页 |
1.4.2 石墨毡表面附载活性物质 | 第25-26页 |
1.5 本课题研究的意义及内容 | 第26-28页 |
第二章 石墨毡热处理及其性能表征 | 第28-36页 |
2.1 实验部分 | 第28-30页 |
2.1.1 实验材料与设备 | 第28页 |
2.1.2 电解液的制备 | 第28-29页 |
2.1.3 石墨毡热处理 | 第29页 |
2.1.4 石墨毡循环伏安测试 | 第29-30页 |
2.1.5 石墨毡交流阻抗测试 | 第30页 |
2.1.6 石墨毡动电位极化曲线测试 | 第30页 |
2.1.7 石墨毡红外光谱测试 | 第30页 |
2.2 结果与讨论 | 第30-35页 |
2.2.1 循环伏安测试结果 | 第30-31页 |
2.2.2 交流阻抗测试结果 | 第31-33页 |
2.2.3 动电位曲线测试结果 | 第33-34页 |
2.2.4 红外光谱测试结果 | 第34-35页 |
2.3 本章小结 | 第35-36页 |
第三章 氧化镓修饰石墨毡的性能研究 | 第36-50页 |
3.1 实验部分 | 第36-42页 |
3.1.1 实验材料与设备 | 第36-37页 |
3.1.2 三价钒的制备 | 第37-40页 |
3.1.3 石墨毡的氧化镓修饰 | 第40页 |
3.1.4 石墨毡循环伏安测试 | 第40页 |
3.1.5 石墨毡交流阻抗测试 | 第40页 |
3.1.6 石墨毡动电位曲线测试 | 第40页 |
3.1.7 石墨毡扫描电镜测试 | 第40页 |
3.1.8 石墨毡XPS测试 | 第40-41页 |
3.1.9 单电池充放电测试 | 第41-42页 |
3.2 结果与讨论 | 第42-49页 |
3.2.1 循环伏安测试结果 | 第42-43页 |
3.2.2 交流阻抗测试结果 | 第43-44页 |
3.2.3 动电位曲线测试结果 | 第44-45页 |
3.2.4 扫描电镜测试结果 | 第45-46页 |
3.2.5 XPS测试结果 | 第46-47页 |
3.2.6 单电池充放电测试结果 | 第47-49页 |
3.3 本章小结 | 第49-50页 |
第四章 氧化锡及钇掺杂氧化锡修饰石墨毡的性能研究 | 第50-66页 |
4.1 实验部分 | 第50-52页 |
4.1.1 实验材料与设备 | 第50-51页 |
4.1.2 石墨毡的氧化锡及钇掺杂氧化锡修饰 | 第51页 |
4.1.3 石墨毡循环伏安测试 | 第51-52页 |
4.1.4 石墨毡交流阻抗测试 | 第52页 |
4.1.5 石墨毡动电位曲线测试 | 第52页 |
4.1.6 石墨毡扫描电镜测试 | 第52页 |
4.1.7 石墨毡XPS测试 | 第52页 |
4.1.8 单电池充放电测试 | 第52页 |
4.2 结果与讨论 | 第52-64页 |
4.2.1 循环伏安测试结果 | 第52-55页 |
4.2.2 交流阻抗测试结果 | 第55-57页 |
4.2.3 动电位曲线测试结果 | 第57-59页 |
4.2.4 扫描电镜测试结果 | 第59-60页 |
4.2.5 XPS测试结果 | 第60-61页 |
4.2.6 机理分析 | 第61-62页 |
4.2.7 单电池充放电测试结果 | 第62-64页 |
4.3 本章小结 | 第64-66页 |
第五章 结论及展望 | 第66-68页 |
5.1 结论 | 第66页 |
5.2 展望 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-72页 |
致谢 | 第72-74页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第74-76页 |
作者及导师简介 | 第76-78页 |
附件 | 第78-79页 |