摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-31页 |
1.1 课题背景及研究意义 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器简介 | 第13-20页 |
1.2.1 超级电容器的分类及储能机理 | 第13-15页 |
1.2.2 超级电容器电极材料简介 | 第15-19页 |
1.2.3 超级电容器的优势与面临的挑战 | 第19-20页 |
1.3 活性炭概述 | 第20-29页 |
1.3.1 活性炭及其结构特征 | 第20-23页 |
1.3.2 活性炭的活化 | 第23-24页 |
1.3.3 掺杂活性炭 | 第24-29页 |
1.4 本文主要研究内容 | 第29-31页 |
第2章 实验材料和方法 | 第31-39页 |
2.1 实验原料与实验设备 | 第31-32页 |
2.2 豆粕活性炭的制备 | 第32-34页 |
2.2.1 一步法制备豆粕活性炭 | 第32-33页 |
2.2.2 一步法制备富N豆粕活性炭 | 第33页 |
2.2.3 预炭化法制备超高比表面积豆粕活性炭 | 第33-34页 |
2.3 豆粕活性炭的掺杂处理 | 第34-35页 |
2.3.1 掺氧处理 | 第34-35页 |
2.3.2 掺氮处理 | 第35页 |
2.4 样品结构表征方法 | 第35-37页 |
2.4.1 X射线衍射 (XRD) 分析 | 第35页 |
2.4.2 激光拉曼光谱 (Raman) 分析 | 第35页 |
2.4.3 扫描电镜 (SEM) 分析 | 第35-36页 |
2.4.4 透射电镜 (TEM) 分析 | 第36页 |
2.4.5 傅里叶红外光谱(FTIR)分析 | 第36页 |
2.4.6 X射线光电子能谱(XPS)分析 | 第36页 |
2.4.7 元素分析 | 第36页 |
2.4.8 低温氮气吸附-脱附分析 | 第36-37页 |
2.4.9 电导率分析 | 第37页 |
2.5 电容特性测试 | 第37-39页 |
2.5.1 电极的制备 | 第37页 |
2.5.2 电容特性测试 | 第37-39页 |
第3章 豆粕活性炭的一步法制备及电容特性研究 | 第39-62页 |
3.1 引言 | 第39页 |
3.2 KOH活化一步法制备豆粕活性炭 | 第39-49页 |
3.2.1 豆粕活性炭的结构表征 | 第39-42页 |
3.2.2 豆粕活性炭的电容特性研究 | 第42-49页 |
3.3 ZnCl2活化法制备富氮豆粕活性炭 | 第49-60页 |
3.3.1 富氮豆粕活性炭的结构表征 | 第49-55页 |
3.3.2 富氮豆粕活性炭的电容特性 | 第55-60页 |
3.4 本章小结 | 第60-62页 |
第4章 超高比表面活性炭的两步法制备及电容特性研究 | 第62-89页 |
4.1 引言 | 第62页 |
4.2 超高比表面豆粕活性炭的结构表征 | 第62-76页 |
4.2.1 KOH活化比对超高比表面豆粕活性炭的微结构的影响 | 第62-69页 |
4.2.2 KOH活化温度对超高比表面豆粕活性炭微结构的影响 | 第69-76页 |
4.3 豆粕活性炭孔结构形成机制研究 | 第76-80页 |
4.3.1 KOH活化机理探讨 | 第76-78页 |
4.3.2 豆粕活性炭孔结构形成机制探讨 | 第78-80页 |
4.4 超高比表面积豆粕活性炭的电容特性研究 | 第80-88页 |
4.4.1 水系电解液中的电容特性分析 | 第80-83页 |
4.4.2 有机电解液中的电容特性分析 | 第83-87页 |
4.4.3 循环稳定性分析 | 第87-88页 |
4.5 本章小结 | 第88-89页 |
第5章 豆粕活性炭的元素掺杂及其电容特性研究 | 第89-109页 |
5.1 引言 | 第89页 |
5.2 掺氧豆粕活性炭的微观结构及电容特性研究 | 第89-101页 |
5.2.1 掺氧豆粕活性炭结构分析 | 第90-92页 |
5.2.3 掺氧豆粕活性炭的电容特性研究 | 第92-95页 |
5.2.4 碳材料结构稳定性与氧掺杂效果的相关性 | 第95-98页 |
5.2.5 不同氧化剂的氧掺杂效果比较 | 第98-101页 |
5.3 掺氮豆粕活性炭的电容特性研究 | 第101-108页 |
5.3.1 掺氮豆粕活性炭的材料表征 | 第101-103页 |
5.3.2 掺氮豆粕活性炭的电容特性研究 | 第103-108页 |
5.4 本章小结 | 第108-109页 |
结论 | 第109-111页 |
参考文献 | 第111-124页 |
攻读博士学位期间承担的科研任务与主要成果 | 第124-126页 |
致谢 | 第126页 |