多级孔碳材料的制备及其超级电容器性能研究
摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-28页 |
1.1 碳基超级电容器 | 第10-14页 |
1.1.1 碳材料的储能机理 | 第10-12页 |
1.1.2 碳材料的发展 | 第12-14页 |
1.2 多级孔碳材料作为超级电容器的电极材料 | 第14-21页 |
1.2.1 多孔碳材料内的离子传输 | 第14-16页 |
1.2.2 高比表面积碳材料孔结构的改善 | 第16-19页 |
1.2.3 典型的多级孔碳材料 | 第19-21页 |
1.3 本论文的选题依据、研究思路及研究内容 | 第21-23页 |
1.3.1 选题依据 | 第21-22页 |
1.3.2 研究思路 | 第22页 |
1.3.3 研究内容 | 第22-23页 |
参考文献 | 第23-28页 |
2 以氯化铵为模板合成多级孔碳及其超级电容性能 | 第28-48页 |
2.1 介绍 | 第28-30页 |
2.2 实验部分 | 第30-32页 |
2.2.1 本实验所使用的化学试剂 | 第30页 |
2.2.2 本实验所采用的仪器设备 | 第30页 |
2.2.3 制备过程 | 第30-31页 |
2.2.4 相关表征 | 第31-32页 |
2.3 结果与讨论 | 第32-44页 |
2.3.1 氯化铵对树脂形貌的影响 | 第32-33页 |
2.3.2 机理探究 | 第33-36页 |
2.3.3 多孔碳形貌的调节 | 第36-38页 |
2.3.4 材料的性质 | 第38-41页 |
2.3.5 材料的超级电容性能 | 第41-44页 |
2.4 本章小结 | 第44-46页 |
参考文献 | 第46-48页 |
3 石胆酸纳米管作为模板合成多孔碳材料 | 第48-72页 |
3.1 介绍 | 第48-50页 |
3.2 实验部分 | 第50-51页 |
3.2.1 本实验所使用的化学试剂 | 第50页 |
3.2.2 本实验所采用的仪器设备 | 第50页 |
3.2.3 制备过程 | 第50-51页 |
3.2.4 相关表征 | 第51页 |
3.3 结果与讨论 | 第51-69页 |
3.3.1 材料的形貌表征 | 第51-54页 |
3.3.2 石胆酸诱导成孔的机理 | 第54-57页 |
3.3.3 热处理对材料的影响 | 第57-60页 |
3.3.4 材料的化学性质表征 | 第60-62页 |
3.3.5 材料的电容性能表征 | 第62-69页 |
3.4 本章小结 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
4 结论与展望 | 第72-74页 |
致谢 | 第74-75页 |