首页--工业技术论文--化学工业论文--非金属元素及其无机化合物化学工业论文--第Ⅳ族非金属元素及其无机化合物论文--碳及其无机化合物论文

超级电容器用活性多孔碳材料的制备及其性能优化

摘要第4-6页
abstract第6-7页
第1章 绪论第11-26页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器概述第11-17页
        1.2.1 超级电容器储能机理第11-13页
        1.2.2 超级电容器分类第13页
        1.2.3 超级电容器的结构及特点第13-15页
        1.2.4 超级电容器的发展历程与研究现状第15-16页
        1.2.5 超级电容器的应用第16-17页
    1.3 超级电容器电极材料第17-22页
        1.3.1 多孔碳材料第17-21页
        1.3.2 金属氧化物第21页
        1.3.3 导电聚合物第21页
        1.3.4 复合材料第21-22页
    1.4 超级电容器电解液第22-23页
        1.4.1 水系电解液第22页
        1.4.2 有机电解液第22-23页
        1.4.3 离子液体电解液第23页
    1.5 活性多孔碳材料的研究进展第23-24页
    1.6 本文的研究意义及主要研究内容第24-26页
        1.6.1 研究意义第24页
        1.6.2 研究内容第24-26页
第2章 实验仪器药品以及测试方法第26-37页
    2.1 主要试剂和仪器第26-27页
        2.1.1 主要试剂第26-27页
        2.1.2 主要仪器第27页
    2.2 材料的物理性能表征方法第27-31页
        2.2.1 场发射扫描电子显微镜第27-28页
        2.2.2 透射电子显微镜第28页
        2.2.3 X-射线衍射分析第28-29页
        2.2.4 拉曼光谱分析第29页
        2.2.5 傅里叶变换红外光谱分析第29-30页
        2.2.6 比表面积及孔结构分析第30-31页
        2.2.7 X-射线光电子能谱分析第31页
    2.3 超级电容器电化学性能测试方法及原理第31-36页
        2.3.1 循环伏安测试第31-32页
        2.3.2 恒电流充放电测试第32-33页
        2.3.3 交流阻抗测试第33-35页
        2.3.4 循环寿命测试第35-36页
    2.4 电极的制备和超级电容器的组装第36-37页
第3章 空心多孔碳微球的制备及其超级电容器性能研究第37-50页
    3.1 引言第37页
    3.2 实验第37-39页
        3.2.1 纳米二氧化硅的制备第37-38页
        3.2.2 空心多孔碳微球的制备与活化第38-39页
        3.2.3 物理表征第39页
        3.2.4 电化学性能测试第39页
    3.3 空心多孔碳微球材料物理表征结果分析第39-43页
        3.3.1 形貌及微观结构分析第39-41页
        3.3.2 表面官能团分析第41-42页
        3.3.3 比表面积及孔结构分析第42-43页
    3.4 空心多孔碳微球电化学性能表征分析第43-48页
        3.4.1 循环伏安及恒电流充放电测试第43-46页
        3.4.2 超级电容器性能测试第46页
        3.4.3 交流阻抗测试第46-47页
        3.4.4 循环寿命测试第47-48页
    3.5 本章小结第48-50页
第4章 活性空心多孔碳微球材料在不同电解液中的超级电容器性能研究第50-60页
    4.1 引言第50页
    4.2 实验第50-51页
        4.2.1 活性空心多孔碳微球材料的制备第50页
        4.2.2 物理表征第50-51页
        4.2.3 电化学性能测试第51页
    4.3 活性空心多孔碳微球材料物理表征结果分析第51-52页
        4.3.1 比表面积及孔结构分析第51-52页
        4.3.2 形貌及微观结构分析第52页
    4.4 活性空心多孔碳微球超级电容器性能表征分析第52-58页
        4.4.1 循环伏安测试第52-53页
        4.4.2 恒电流充放电测试第53-56页
        4.4.3 交流阻抗测试第56-57页
        4.4.4 循环寿命测试第57-58页
    4.5 本章小结第58-60页
第5章 氮硫共掺杂碳化铬骨架碳材料的制备及其超级电容器性能研究第60-71页
    5.1 引言第60页
    5.2 实验第60-61页
        5.2.1 碳化铬骨架碳的制备第60-61页
        5.2.2 氮硫共掺杂碳化铬骨架碳的制备第61页
        5.2.3 物理表征第61页
        5.2.4 电化学性能测试第61页
    5.3 碳化铬骨架碳材料物理表征结果分析第61-66页
        5.3.1 形貌及微观结构分析第61-62页
        5.3.2 比表面积及孔结构分析第62-63页
        5.3.3 表面官能团分析第63-66页
    5.4 碳化铬骨架碳材料电化学性能表征结果分析第66-70页
        5.4.1 循环伏安及恒电流充放电测试第66-68页
        5.4.2 交流阻抗测试第68-69页
        5.4.3 循环寿命测试第69-70页
    5.5 本章小结第70-71页
第6章 结论与展望第71-73页
    6.1 结论第71-72页
    6.2 展望第72-73页
参考文献第73-81页
致谢第81-82页
攻读硕士期间公开发表的论文第82-83页
个人简历第83页

论文共83页,点击 下载论文
上一篇:大段同种异体骨重建修复四肢长骨骨肿瘤切除后骨缺损的临床研究
下一篇:心脏植入装置感染的危险因素及处理策略分析