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 |