双碱活化法制备超级电容器用多孔炭材料
摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第一章 绪论 | 第9-25页 |
1.1 前言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器的简介 | 第10-15页 |
1.2.1 超级电容器的结构 | 第10页 |
1.2.2 超级电容器的原理及分类 | 第10-12页 |
1.2.3 超级电容器优点 | 第12-13页 |
1.2.4 超级电容器的性能指标 | 第13-14页 |
1.2.5 超级电容器的发展状况 | 第14页 |
1.2.6 超级电容器的市场前景 | 第14页 |
1.2.7 超级电容器的应用 | 第14-15页 |
1.3 超级电容器电极材料 | 第15-22页 |
1.3.1 碳材料 | 第16-21页 |
1.3.2 金属氧化物 | 第21页 |
1.3.3 导电聚合物 | 第21-22页 |
1.3.4 复合材料 | 第22页 |
1.4 超级电容器的电解液 | 第22-23页 |
1.5 本文选题背景及研究内容 | 第23-25页 |
第二章 实验 | 第25-34页 |
2.1 实验材料及仪器 | 第25-26页 |
2.1.1 实验材料 | 第25-26页 |
2.1.2 实验仪器 | 第26页 |
2.2 电极材料的表征方法 | 第26-30页 |
2.2.1 工业分析 | 第26-27页 |
2.2.2 元素分析 | 第27页 |
2.2.3 热重分析 | 第27页 |
2.2.4 电极材料的孔结构分析 | 第27-28页 |
2.2.5 X射线光电子能谱 | 第28-29页 |
2.2.6 拉曼光谱分析 | 第29页 |
2.2.7 场发射扫描电子显微镜 | 第29-30页 |
2.2.8 透射电子显微镜 | 第30页 |
2.3 作为电极材料的电化学性能的测试方法 | 第30-34页 |
2.3.1 恒流充放电测试 | 第30-31页 |
2.3.2 循环伏安测试 | 第31-32页 |
2.3.3 交流阻抗EIS测试 | 第32-33页 |
2.3.4 循环寿命测试 | 第33-34页 |
第三章 多孔炭纳米片材料的制备及其储电性能 | 第34-48页 |
3.1 实验部分 | 第34-36页 |
3.1.1 氢氧化钙的热重分析曲线 | 第34-35页 |
3.1.2 多孔炭纳米片材料的制备 | 第35-36页 |
3.1.3 多孔炭纳米片材料的组装 | 第36页 |
3.2 实验结果与讨论 | 第36-46页 |
3.2.1 煤焦油的元素分析 | 第36-37页 |
3.2.2 氮吸脱附分析 | 第37-38页 |
3.2.3 TEM分析 | 第38-39页 |
3.2.4 XPS分析 | 第39-40页 |
3.2.5 拉曼分析 | 第40-41页 |
3.2.6 电化学性能测试 | 第41-46页 |
3.3 本章小结 | 第46-48页 |
第四章 卷曲状多孔炭材料的制备及其储电性能 | 第48-61页 |
4.1 实验部分 | 第48-49页 |
4.1.1 卷曲状多孔炭材料的制备 | 第48-49页 |
4.1.2 卷曲状多孔炭材料的组装 | 第49页 |
4.2 结果与讨论 | 第49-59页 |
4.2.1 蒽油气相色谱-质谱联用色谱分析 | 第49页 |
4.2.2 氮吸脱附分析 | 第49-51页 |
4.2.3 FESEM和TEM分析 | 第51-52页 |
4.2.4 XPS分析 | 第52-53页 |
4.2.5 拉曼分析 | 第53-54页 |
4.2.6 电化学性能测试 | 第54-59页 |
4.3 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 泡沫状多孔炭材料的制备及其储电性能 | 第61-73页 |
5.1 实验部分 | 第61-62页 |
5.1.1 泡沫状多孔炭材料的制备 | 第61-62页 |
5.1.2 泡沫状多孔炭材料的组装 | 第62页 |
5.2 结果与讨论 | 第62-71页 |
5.2.1 石油沥青的元素分析 | 第62-63页 |
5.2.2 氮吸脱附分析 | 第63-64页 |
5.2.3 TEM分析 | 第64-65页 |
5.2.4 XPS分析 | 第65-66页 |
5.2.5 拉曼分析 | 第66-67页 |
5.2.6 电化学性能测试 | 第67-71页 |
5.3 本章小结 | 第71-73页 |
第六章 结论、创新点以及展望 | 第73-75页 |
6.1 本文结论 | 第73-74页 |
6.2 本文创新点 | 第74页 |
6.3 下一步工作展望 | 第74-75页 |
参考文献 | 第75-82页 |
攻读硕士学位期间获奖及发表论文、专利情况 | 第82-83页 |
致谢 | 第83页 |