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炭基电化学电容器电极材料的制备与电容性能研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-10页
第一章 文献综述第10-30页
   ·引言第10-11页
   ·电化学电容器的发展评述第11-21页
     ·电化学电容器分类第12-13页
     ·电化学电容器的工作原理第13-15页
     ·电化学电容器的特点第15-16页
     ·电化学电容器的结构第16-18页
     ·电化学电容器的研究进展第18-21页
   ·炭基电极材料的发展评述第21-26页
     ·活性炭第21-22页
     ·活性炭纤维(布)第22-23页
     ·炭气凝胶第23-25页
     ·纳米炭管第25-26页
   ·电化学电容器的应用评述第26-28页
     ·备用电源第26-27页
     ·与太阳能或风能发电的配套应用第27页
     ·电动汽车和无轨电车上的应用第27-28页
     ·工业领域第28页
     ·军事和航天领域第28页
   ·课题的提出及主要研究内容第28-30页
第二章 炭基电极材料的制备与表征方法第30-37页
   ·原料和试剂第30-31页
     ·原料的来源第30页
     ·原料的制备第30-31页
     ·化学试剂第31页
   ·主要实验仪器和设备第31-32页
   ·炭电极材料的制备第32-33页
   ·结构表征手段第33-35页
     ·比表面积和孔结构第33页
     ·透射电子显微镜(TEM)分析第33-34页
     ·扫描电子显微镜(SEM)观察第34页
     ·光电子能谱(XPS)分析第34页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第34页
     ·热失重测试第34页
     ·元素分析第34-35页
   ·炭电极的制备及电容器的组装第35-36页
     ·炭电极的制备第35页
     ·双电层电容器的结构及组装第35-36页
   ·电容器电化学性能测试第36-37页
     ·恒电流充放电实验第36页
     ·循环伏安实验第36页
     ·交流阻抗测试第36-37页
第三章 CO_2活化的酚醛树脂基微孔炭的结构与电容特性第37-58页
   ·引言第37-38页
   ·酚醛树脂基活性炭的制备与表征第38-39页
     ·CO_2 活化制备酚醛树脂基多孔炭第38页
     ·酚醛树脂基微孔炭的结构表征第38页
     ·电化学电容器的组装与性能测试第38-39页
   ·原料的热失重分析与固化温度的选定第39-40页
   ·活化温度对活性炭结构与电容性能的影响第40-46页
     ·活化温度对活性炭结构的影响第40-42页
     ·活化温度对活性炭电容性能的影响第42-46页
   ·活化时间对活性炭结构与电容性能的影响第46-54页
     ·酚醛树脂基微孔炭的比表面积和孔结构第46-48页
     ·酚醛树脂基微孔炭的形貌观察第48页
     ·酚醛树脂基微孔炭的TEM 观察第48-50页
     ·电容特性的表征第50-54页
   ·比电容与比表面积的关系第54-56页
   ·本章小结第56-58页
第四章 KOH 活化的酚醛树脂基活性炭的结构与电容特性第58-83页
   ·引言第58页
   ·实验部分第58-60页
     ·酚醛树脂基多孔炭的制备第58-59页
     ·酚醛树脂基多孔炭的结构表征第59页
     ·电化学性能测试第59-60页
   ·结果与讨论第60-81页
     ·酚醛树脂基多孔炭的结构第60-66页
     ·酚醛树脂基多孔炭水系电容性能第66-72页
     ·酚醛树脂基多孔炭有机体系电容性能第72-81页
   ·本章小结第81-83页
第五章 新型纳米微晶炭的制备与电容特性研究第83-123页
   ·炭化对纳米微晶炭结构和电容性能的影响第84-100页
     ·石油焦前驱体的性质第84-85页
     ·炭化温度对石油焦失重率的影响第85-86页
     ·炭化温度对石油焦前驱体结构的影响第86-88页
     ·活化石油焦的形貌特征第88-90页
     ·活化石油焦的碳层微结构特征第90-92页
     ·石油焦活化前、后的TEM 观察第92-94页
     ·活化石油焦的比表面积与孔结构分析第94-97页
     ·不同温度炭化活化石油焦的电容性能第97-100页
   ·活化温度对纳米微晶炭微结构与电容性能的影响第100-107页
     ·活化温度对纳米微晶炭微结构的影响第100-102页
     ·活化温度对纳米微晶炭孔结构的影响第102-103页
     ·纳米微晶炭的电容性能第103-105页
     ·讨论第105-107页
   ·纳米微晶炭综合电容性能评价第107-113页
     ·孔结构分析第107-108页
     ·晶体结构分析第108页
     ·充放电特性第108-109页
     ·大电流充放电性能第109-111页
     ·能量与功率性能第111-112页
     ·耐高电压充放电特性第112页
     ·循环稳定性第112-113页
   ·新型纳米微晶炭的储能机理研究第113-121页
     ·纳米微晶炭不同电压下的充放电特征第113-115页
     ·首次充电时炭电极的XRD 分析第115-116页
     ·充放电循环后炭电极的XRD 分析第116页
     ·炭电极循环后的SEM 观察第116-119页
     ·炭电极循环前后的HRTEM 观察第119-120页
     ·纳米微晶炭的插层储能机理第120-121页
   ·本章小结第121-123页
第六章 富氮炭材料的结构及电容特性第123-139页
   ·引言第123-124页
   ·富氮炭材料的制备第124-125页
     ·富氮前驱体——三聚氰胺甲醛树脂第124页
     ·富氮炭材料的制备第124-125页
   ·富氮炭材料的结构与电容性能第125-137页
     ·三聚氰胺树脂原料的热重分析第125-126页
     ·富氮炭材料的XRD 分析第126-127页
     ·富氮炭材料的SEM 观察第127-128页
     ·富氮炭材料的TEM 观察第128-130页
     ·富氮炭材料的比表面积和孔结构分析第130-132页
     ·富氮炭材料的CHN 和XPS 元素分析第132-133页
     ·富氮炭材料的循环伏安特性第133-134页
     ·富氮炭材料的电容性能第134-136页
     ·富氮炭材料的功率性能第136-137页
     ·富氮炭材料的循环性能第137页
   ·本章小结第137-139页
第七章 主要结论、创新点和对进一步工作的建议第139-142页
   ·论文主要结论第139-140页
   ·本论文的主要创新点第140-141页
   ·对进一步研究的建议第141-142页
参考文献第142-152页
发表论文、参加科研和获奖情况说明第152-155页
附录:符号说明第155-156页
致谢第156页

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