摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
1 绪论 | 第9-19页 |
1.1 储能概述 | 第9-11页 |
1.2 铅酸液流电池 | 第11-13页 |
1.2.1 工作原理与结构 | 第11-12页 |
1.2.2 特点及应用 | 第12页 |
1.2.3 研究意义与现状 | 第12-13页 |
1.3 铅酸液流电池负极铅枝晶 | 第13-14页 |
1.3.1 负极铅枝晶的形成原因 | 第13-14页 |
1.3.2 抑制枝晶生长的方法 | 第14页 |
1.4 电解液添加剂 | 第14-16页 |
1.4.1 电解液添加剂的分类 | 第15-16页 |
1.4.2 添加剂作用机理 | 第16页 |
1.5 本课题的研究内容和背景意义 | 第16-17页 |
1.5.1 研究内容 | 第16页 |
1.5.2 研究背景意义 | 第16-17页 |
1.6 实验技术路线 | 第17-19页 |
2 实验器材及研究方法 | 第19-27页 |
2.1 实验药品与仪器 | 第19-20页 |
2.1.1 实验药品 | 第19页 |
2.1.2 实验仪器 | 第19-20页 |
2.2 铅酸液流电池的制作 | 第20-21页 |
2.2.1 配制电解液 | 第20页 |
2.2.2 电极的制备 | 第20页 |
2.2.3 电池的组装 | 第20-21页 |
2.2.4 测试系统连接 | 第21页 |
2.3 实验测试及表征方法 | 第21-27页 |
2.3.1 四探针测试 | 第21-22页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第22-23页 |
2.3.3 计时电流法 | 第23-24页 |
2.3.4 电池充放电性能测试 | 第24-25页 |
2.3.5 XRD分析 | 第25页 |
2.3.6 SEM形貌表征 | 第25-27页 |
3 TBAB对铅酸液流电池负极枝晶形态的影响 | 第27-49页 |
3.1 不同浓度TBAB对液流电池负极沉积层形貌的影响 | 第27-33页 |
3.2 不同浓度TBAB对铅的成核方式的影响 | 第33-37页 |
3.2.1 电结晶成核方式的分析 | 第34-35页 |
3.2.2 电结晶动力学参数分析 | 第35-37页 |
3.3 不同浓度TBAB下铅酸液流电池负极铅沉积层的结构 | 第37-38页 |
3.4 不同浓度TBAB对Pb~(2+)/Pb可逆性的分析 | 第38-42页 |
3.4.1 不同浓度TBAB电池首周循环对于Pb~(2+)/Pb电对可逆性的分析 | 第38-40页 |
3.4.2 不同浓度TBAB下电池多周循环后Pb~(2+)/Pb电对可逆性的分析 | 第40-42页 |
3.5 不同浓度TBAB对电池充放电性能影响 | 第42-47页 |
3.5.1 充放电电压曲线对比分析 | 第42-43页 |
3.5.2 不同浓度TBAB对电池放电容量的影响 | 第43-45页 |
3.5.3 不同浓度TBAB对电池能量效率影响 | 第45-46页 |
3.5.4 TBAB对于电池循环寿命的影响 | 第46-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
4 PEG对铅酸液流电池负极枝晶形态的影响 | 第49-63页 |
4.1 不同浓度PEG对铅酸液流电池负极沉积层形貌的影响 | 第49-52页 |
4.2 不同浓度PEG对铅成核方式的影响 | 第52-54页 |
4.2.1 电结晶成核方式的分析 | 第52-53页 |
4.2.2 电结晶动力参数分析 | 第53-54页 |
4.3 不同浓度PEG下铅酸液流电池负极铅沉积层的结构 | 第54-55页 |
4.4 不同浓度PEG对Pb~(2+)/Pb电对可逆性的分析 | 第55-58页 |
4.4.1 不同浓度PEG下电池首周循环Pb~(2+)/Pb电对可逆性的分析 | 第55-56页 |
4.4.2 不同浓度PEG下电池多周循环Pb~(2+)/Pb电对可逆性的分析 | 第56-58页 |
4.5 不同浓度PEG对电池充放电性能影响 | 第58-61页 |
4.5.1 充放电电压曲线对比分析 | 第58页 |
4.5.2 不同浓度PEG对电池放电容量的影响 | 第58-59页 |
4.5.3 不同浓度PEG对电池效率影响 | 第59-60页 |
4.5.4 PEC对于电池循环寿命的影响 | 第60-61页 |
4.6 本章小结 | 第61-63页 |
5 结论与展望 | 第63-65页 |
5.1 结论 | 第63页 |
5.2 展望 | 第63-65页 |
致谢 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-70页 |