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活性炭微球的复合活化制备与电容性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-8页
目录第8-11页
插图索引第11-12页
附表索引第12-13页
第1章 绪论第13-28页
   ·引言第13页
   ·超级电容器简介第13-18页
     ·超级电容器的原理第13-15页
     ·超级电容器的结构第15页
     ·超级电容器的性能特点第15-16页
     ·超级电容器的发展第16-17页
     ·超级电容器的应用第17-18页
   ·超级电容器电极材料及其发展状况第18-21页
     ·过渡金属氧化物及其水合物材料第18页
     ·导电聚合物材料第18-19页
     ·碳材料第19-21页
   ·活性炭的制备原料第21-23页
     ·中间相炭微球原料的基本特性第21-22页
     ·中间相炭微球的结构与性质第22页
     ·中间相炭微球的用途第22-23页
   ·活性炭基电极材料的制备方法第23-26页
     ·物理活化法第24-25页
     ·化学活化法第25页
     ·模板炭化法第25页
     ·混合聚合物炭化法第25页
     ·催化活化法第25页
     ·微波化学活化法第25-26页
   ·选题的意义及主要内容第26-28页
     ·本文选题的意义第26页
     ·本论文的研究内容及思路第26-28页
第2章 实验设备及实验方法第28-33页
   ·原料第28页
   ·仪器与设备第28-29页
   ·实验方法第29-32页
     ·超级电容器炭电极材料的制备第29页
     ·收率的测定第29-30页
     ·表面形貌观测第30页
     ·X-射线衍射分析第30页
     ·比表面积和孔结构测定第30页
     ·振实密度测定第30页
     ·超级电容器电极制作及组装第30-31页
     ·电化学性能的测试第31-32页
   ·本章小结第32-33页
第3章 复合活化制备活性炭微球第33-44页
   ·引言第33页
   ·复合活化中间相炭微球反应机理第33-35页
     ·复合活化中间相炭微球炭化机理第34页
     ·复合活化多孔炭活化机理第34-35页
   ·复合活化剂钠钾比对活性炭微球性能的影响第35-37页
     ·复合活化剂钠钾比对活性炭微球收率的影响第35-36页
     ·复合活化剂钠钾比对活性炭微球振实密度的影响第36-37页
     ·复合活化剂钠钾比对活性炭微球比电容量的影响第37页
   ·碱炭比对活性炭微球性能的影响第37-39页
     ·碱炭比对活性炭微球收率的影响第38页
     ·碱炭比对活性炭微球振实密度的影响第38页
     ·碱炭比对活性炭微球比电容的影响第38-39页
   ·活化温度对活性炭微球性能的影响第39-41页
     ·活化温度对活性炭微球收率的影响第39-40页
     ·活化温度对活性炭微球振实密度的影响第40页
     ·活化温度对活性炭微球比容量的影响第40-41页
   ·活化时间对活性炭微球性能的影响第41-42页
     ·活化时间对活性炭微球收率的影响第41页
     ·活化时间对活性炭微球振实密度的影响第41-42页
     ·活化时间对活性炭微球比电容的影响第42页
   ·混合方式对活性炭微球性能的影响第42-43页
   ·本章小结第43-44页
第4章 复合活化炭微球结构表征及电性能分析第44-53页
   ·复合活化炭微球结构分析第44-46页
     ·X-射线衍射分析第44-45页
     ·扫描电镜分析第45页
     ·比表面积、孔结构分析第45-46页
   ·复合活化炭微球的电化学性能第46-49页
     ·恒流充放电特性第46-48页
     ·循环稳定性第48页
     ·不同电流密度下充放电性能第48-49页
   ·复合活化活化法与氢氧化钾活化法性能比较第49-51页
     ·收率对比第49页
     ·振实密度对比第49-50页
     ·比电容对比第50-51页
   ·复合活化剂活化法第51页
   ·本章小结第51-53页
结论第53-54页
参考文献第54-61页
致谢第61-62页
附录A 攻读学位期间所发表的论文和专利第62页

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