论文摘要
进入21世纪以来,海洋在全球各国的重要性也愈发突出,无论是从国民经济还是国防安全的角度,发展海洋经济与海洋科技的必要性也愈发清晰。由于海洋不同于陆地,海洋在开发利用方面需要用到特殊的海洋仪器。为海洋仪器提供能量的一般方法拥有不可避免的缺点,即需要物理介质进行电能传输;电池可以解决这个问题,但传统电池应用到海洋环境中时,在安全性等方面也有着巨大的隐患。更加安全、高效的新型电池具有比较光明的应用前景,可以设计为开放式结构的金属–溶解氧海水电池无疑在很多方面满足我们的要求。本文以碳纤维刷为载体,以氧化石墨烯为催化剂,采用电泳沉积的方法制备出氧化石墨烯–碳纤维复合电极。对复合电极进行了开路电位(OCP)、循环伏安曲线(CV)、恒电流放电、动电位极化曲线/电流–时间曲线、扫描电镜(SEM)等方面的性能测试;与AZ63镁合金组成镁–溶解氧海水电池并对全电池进行了空载海水电池稳定电压、海水电池恒阻放电性能、动态海水中海水电池恒流放电性能等方面的测试,以及动静态海水中电池性能对比研究。本论文主要结论如下:1、电泳沉积是一种对碳纤维表面性能进行改进的优秀方法,可以将氧化石墨烯附着到碳纤维的表面,改性后的碳纤维性能较之未改性的纯碳纤维均有所提高。沉积电压在20 V时,从表面观察到的沉积效果最好。2、复合电极非常好地结合了碳纤维良好的导电能力和氧化石墨烯的催化能力,不仅没有破坏碳纤维的导电能力,反而为其添加了原本不具备的催化能力。本文中使用的此规格的碳纤维刷最佳的通过电流为3 mA。AZ63镁合金是一种典型的阳极材料,与复合电极组成海水电池后电压更大、稳定性更好、激活时间短、几乎不存在滞后现象。3、较之静态海水,动态的海水会对电池的性能产生一定的影响,且不同的海水流向对电极表面反应的影响方式也不同。电极正对和背对水流方向时,这两种状态下电极表面的电化学反应是同时受到电子转移和扩散过程的控制,且整体的反应过程不受阴极反应的影响;侧对水流时电极反应过程主要受到电子转移过程的控制,扩散过程影响较小,阴极反应成为整体反应的控制步骤。4、设计了一款海水电池,最高电池电压1.74 V左右,稳定电压在1.50 V左右。为保持电池电压在0.8 V以上,接入的电阻应在10Ω以上,最大功率是在负载为15Ω时,最大功率为66.67 mW。
论文目录
文章来源
类型: 硕士论文
作者: 田国东
导师: 孙虎元
关键词: 海水电池,阴极,碳纤维,氧化石墨烯
来源: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)
年度: 2019
分类: 工程科技Ⅰ辑,工程科技Ⅱ辑
专业: 无机化工,电力工业
单位: 中国科学院大学(中国科学院海洋研究所)
基金: 国家自然科学基金项目(41476067),东黄海海水中典型结构材料的腐蚀行为对比研究,中国科学院大科学中心“科学”号高端用户(119906C647KEXUE2018G13),科学号考察船的海洋热液,冷泉区典型钢材腐蚀性研究
分类号: TM911.4
总页数: 92
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