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鋅空氣液流電池正極三相反應(yīng)界面的構(gòu)筑

發(fā)布時間:2024-06-14 19:25
  可再生能源發(fā)電具有不連續(xù)、不穩(wěn)定的特性,為提高可再生能源利用率,急需開發(fā)配套的大規(guī)模儲能技術(shù)。鋅空氣液流電池具有成本低、安全性高、能量密度高、穩(wěn)定性好等優(yōu)勢,是最具應(yīng)用前景的大規(guī)模儲能技術(shù)之一。但鋅空氣液流電池的正極仍面臨三相反應(yīng)界面少,以及高充電電壓導(dǎo)致的電極氧化、結(jié)構(gòu)破壞等難題,從而導(dǎo)致電池的能量效率低、穩(wěn)定性差。為解決這些問題,本論文對鋅空氣液流電池的正極三相反應(yīng)界面的進行了設(shè)計與構(gòu)筑,并在電池中評價其應(yīng)用性能,具體研究內(nèi)容及成果如下:1.設(shè)計并構(gòu)筑了具有梯度親/疏水性三相反應(yīng)界面的氧電極。針對氧還原反應(yīng)與氧析出反應(yīng)對三相反應(yīng)界面親疏水性要求不同,打破傳統(tǒng)氧電極用聚四氟乙烯疏水劑和碳粉構(gòu)筑氣體擴散層,作為氧析出催化層支撐體的弊端,采用親水性聚乙烯醇修飾氣體擴散層,構(gòu)筑了梯度親/疏水性三相反應(yīng)界面。研究表明,用梯度親疏/水性擴散層可提高氧析出催化層利用率,強化氧氣與氫氧根離子在三相反應(yīng)界面的傳遞速率。使用設(shè)計的氧電極,在50mA cm-2的工作電流密度下,鋅空氣液流電池的充電電壓降低了 190 mV,能量效率提高了 6%,可以穩(wěn)定運行超過100小時,性能無衰減。2.為進一步提高電池...

【文章頁數(shù)】:72 頁

【學(xué)位級別】:碩士

【部分圖文】:

圖1-4?(a)鋅碘單液流電池示意圖(b)近年來報道的鋅碘單液流電池性能以及與其他液流電??池系統(tǒng)性能的比較[61]??--en-waerPerormance?o

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?第二章梯度親/疏水氧電極的制備與性能研究???RE??A±:^??ZipiipT??m?1?!???1??■?—^??圓?Electrolyte?歷?4?■?Air??圖2-2三電極測試裝置示意圖??Figure2-2?Schematic?diagram?of?three-el....


圖1-5鋅空氣液流電池示意圖??Figurel-5?Schematic?diagram?of?zinc?air?flow?battery??

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?北京化工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文???的變化是受到正極還是負極的影響,這對氧電極在電池系統(tǒng)中應(yīng)用性能的評價很??有幫助。??Cell??一??????Anode?Cathode??r-@>T—<S) ̄n??Electro?f抑圍??-lyte?Zn—Zj?2*?0^r:G....


圖1-8⑻電極上的碳黑-PTFE氣體擴散層(b)碳黑-PTFE氣體擴散層表面的SEM圖像[42]??Figure?1-8?(a)?Carbon?black-PTFE?gas?diffusion?layer?on?the?electrode?(b)?SEM?image?of?the??surface?of?carbon?black-PTFE?gas?diffusion?layer??1.3.4導(dǎo)電集流體??

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??Fabricated?process?of?traditional?oxygen?electrode??b??Carbon?paper?GDL?PVA?modified?GLD?lr〇2??_^二?7,二?f1。??GDL??Fabricated?process?of?de....


圖1-9碳紙在(a)低倍(b)高倍下的SEM圖像1761??Figurel-9?SEM?images?of?carbon?paper?at?(a)?low?magnification?(b)?high?magnification??

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?北京化工大學(xué)專業(yè)學(xué)位碩士研究生學(xué)位論文???pm,這也與之前SEM掃描電鏡下觀察到的電極結(jié)構(gòu)相一致。??mB^^m??圖2-5設(shè)計的氧氣電極中的F元素分布??Figure?2-5?F?element?distribution?in?designed?oxygen?electro....



本文編號:3994317

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