锂离子电池低温性能改善及在光伏储能系统中应用
锂离子电池低温性能改善及在光伏储能系统中应用【摘要】:太阳能光伏储能系统的发展,其系统的储能技术引起广泛关注。其中化学储能技术中,锂离子电池功率和能量密度高,对于太阳能光伏储能系统
【学位授予单位】:浙江大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:TM912
【目录】:
- 摘要5-6
- Abstract6-8
- 目录8-11
- 第一章 绪论11-39
- 1.1 引言11-12
- 1.2 光伏系统储能技术的方式及意义12
- 1.3 光伏储能系统简介12-14
- 1.3.1 光伏储能系统的发展与应用12-13
- 1.3.2 光伏储能系统的工作原理13-14
- 1.3.3 光伏储能系统作用特点14
- 1.4 光伏储能系统的分类和结构14-19
- 1.4.1 光伏储能系统分类14-15
- 1.4.2 光伏储能系统基本结构15-19
- 1.5 锂离子蓄电池简介19-21
- 1.5.1 锂离子蓄电池发展概况19
- 1.5.2 锂离子电池工作原理19-20
- 1.5.3 锂离子电池特点20-21
- 1.6 锂离子电池基本结构21-27
- 1.6.1 锂离子电池基本结构21
- 1.6.2 负极材料21-23
- 1.6.3 正极材料23
- 1.6.4 电解液23-27
- 1.7 电解液对锂离子电池影响因素分析27-31
- 1.7.1 电导率27-29
- 1.7.2 电化学窗口29-30
- 1.7.3 电解液与电极反应30-31
- 1.8 锂离子电池电极/电解液相容性31-34
- 1.8.1 碳负极/电解液相容性31-32
- 1.8.2 正极/电解液相容性32-34
- 1.9 电解液低温性能的研究34-37
- 1.9.1 低温性能影响因素34-35
- 1.9.2 溶剂配方改善低温性能35-37
- 1.9.3 锂盐种类改善低温性能37
- 1.10 选题依据和主要研究内容37-39
- 第二章 实验仪器与测试方法39-43
- 2.1 实验仪器与设备39-40
- 2.1.1 太阳能光伏储能系统设备39
- 2.1.2 制备电解液所需仪器设备39-40
- 2.2 实验物品和试剂40
- 2.3 电化学性能测试40-43
- 2.3.1 太阳能光伏储能系统充放电性能测试40-41
- 2.3.2 电解液及其锂电池电化学性能测试41-43
- 第三章 锂离子电解液LiPF_6-EC/PC/EMC的低温性能研究43-61
- 3.1 引言43
- 3.2 电解液制备43-44
- 3.3 正极制备和电池装配44-45
- 3.3.1 正极制备44
- 3.3.2 电池装配44-45
- 3.4 低温电解液电导率分析45-46
- 3.5 锂离子电池低温电化学性能分析46-58
- 3.5.1 锂离子电池低温容量保持率分析47
- 3.5.2 锂离子电池低温倍率容量分析47-49
- 3.5.3 锂离子电池低温充放电性能分析49-53
- 3.5.4 锂离子电池低温循环性能分析53-54
- 3.5.5 电极低温交流阻抗(EIS)分析54-58
- 3.6 本章小结58-61
- 第四章 锂离子电池在光伏储能系统中应用研究61-71
- 4.1 引言61
- 4.2 光伏储能系统设计61-65
- 4.2.1 技术要求61
- 4.2.2 光伏储能系统参数61-62
- 4.2.3 光伏储能系统组装62-63
- 4.2.4 光伏储能系统工作原理63-65
- 4.3 光伏储能系统一年采集能量分析65-66
- 4.4 光伏储能系统锂离子蓄电池电化学分析66-69
- 4.5 本章小结69-71
- 第五章 结论71-73
- 参考文献73-81
- 致谢81-83
- 个人简历83-85
- 攻读研究生期间发表的论文与专利85
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