钒液流电池高浓度三元电解液的粘度性质

来源 :辽宁大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:dmtfff
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
近年来,我国日益重视可再生能源的应用,但可再生能源在实际应用中,面临着诸多挑战,其中如何存储好就是一项亟待解决的问题,因此,钒电池技术应运而生。钒电池,作为一种液流电池,其能量存储在钒电解液中,整个钒电池的储能性能深受电解液的影响。所以,针对钒电池电解液的研究非常有必要。目前,人们通过向钒电池电解液中加入不同的添加剂来改善钒电池电解液性能。而加入添加剂后,会对电解液粘度产生影响,进而直接影响到电池性能。因此本文设计了两种不同的半经验粘度预测方程,用于预测在不同条件下添加剂(甲基磺酸、聚丙烯酸)对钒电解液粘度的影响。本论文的研究工作如下所示:测量了10℃到45℃下低浓度甲基磺酸的水溶液的粘度,根据Jone-Dole经验方程,计算得到不同温度下甲基磺酸的粘度B系数以及极限表观摩尔体积。从过渡态理论出发,获得甲基磺酸的活化自由能。并测量了不同温度、离子强度和离子强度分数下的三元电解质溶液的粘度。根据以上数据,在Eyring方程的基础上,构建三元电解质溶液(硫酸氧钒+甲基磺酸+水)粘度预测方程,将实验结果与方程预测结果进行比较。结果表明,该粘度预测方程给出了良好的预测结果,预测值与实验值的一致性非常好,两者的平均相对偏差仅为0.22%。选取聚丙烯酸作为钒电解液添加剂。测量了三元电解质溶液(硫酸氧钒+聚丙烯酸+水)在不同条件下的粘度。从二元聚丙烯酸水溶液以及硫酸氧钒水溶液的粘度预测方程出发,在Eyring方程基础上,针对三元电解质溶液(硫酸氧钒+聚丙烯酸+水)构建了两种不同的粘度半经验预测方程。通过比较两种方程的预测结果和实验结果的相对偏差以及其他参数,选出最佳预测方程。通过该方程得到的预测值与实验值平均相对偏差为0.32%。
其他文献
在不确定性和动荡的环境中,企业竞争更为激烈,对于战略柔性的要求更高。双元创新是企业应对复杂多变环境的创新战略选择,包含探索型和开发型创新两类。探索型创新是需要引进新技术、新知识和新资源而完成的跨越式的创新行为,产生新产品和新服务以便不断适应未来的市场需求;然而开发型创新则是在现有知识、现有技术和现有资源的基础上完成的升级创新行为,是对现有产品、技术和服务的迭代升级,进一步开发现有的市场需求和提升企
随着个性化市场的发展,混流生产已成为多品种小批量装配制造企业最好的生产方式。为了解决某类中小型企业中零件加工车间、部件装配车间、总装车间的混合车间调度问题,开展了
自21世纪以来,能源与环境问题已成为关系到全人类福祉的重要议题,各国政府为了建立本国的清洁可再生能源体系,对于环境友好型和几乎零排放的新能源储能锂电池的研发与推广应
目前,多智能体系统因其广泛的应用前景吸引了多个领域学者们的关注。一致性控制问题作为多智能体系统的核心,更是研究的重点。随着通信技术发展的突飞猛进,传统的一致性问题
认知无线电技术允许认知用户主动探测发现和合理利用空闲频谱资源,缓解了频谱资源日益紧张的问题。本文主要研究了两种协作认知无线电网络(CCRN)中的频谱租借策略,在这两种策
煤矿开采不可避免地排放矿井水,同时部分煤矿位于缺水地区。研究矿井水的处理与利用,有利于缓解煤矿缺水现状,提高绿色矿山建设和清洁生产水平,促进矿区生态文明发展。本文在总结分析国内外相关科技文献的基础上,深入分析巨野矿区某煤矿矿井水水化学特征,开展了高矿化度水处理技术、中低温矿井水余热综合利用技术研究与实践,拓展了矿井水综合利用途径,提高了绿色矿山建设和清洁生产水平。该研究可望为改进矿井水综合利用和清
斜桩基础作为风力发电工程、输电塔工程、海上钻井平台及潮汐发电工程中常用的基础形式,在承受竖向荷载与水平荷载时具有良好的承载性能,能够满足承载力与变形的要求。但针对
进给系统是数控机床不可缺少的一部分,滚珠丝杠副又是精密机床及数控加工中心的关键部件,丝杠的热变形会严重影响精密机床的加工生产精度。本文主要研究提高数控机床进给系统
在图像传播盛行的背景之下,视觉文化高度发展,无论是传播者的传播方式还是受众的接收方式都迎来了时代性的更迭。在体育领域也是一样,为了迎合受众,对于体育图像的优质化应用
随着高速、高精密机械产业的发展,高精密球体的加工成为目前超精密加工领域的研究热点。加工压力对球体加工精度影响显著,直接决定了抛光过程中工件的最终质量和抛光效率。传