摘要 | 第2-3页 |
ABSTRACT | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-28页 |
1.1 超级电容器和锂离子电池的概述 | 第9-16页 |
1.1.1 超级电容器的简介 | 第9-14页 |
1.1.2 锂离子电池的简介 | 第14-16页 |
1.2 炭材料在超级电容器中的应用 | 第16-18页 |
1.2.1 活性炭粉末 | 第16-17页 |
1.2.2 碳纳米管 | 第17页 |
1.2.3 炭气凝胶 | 第17页 |
1.2.4 活性炭纤维 | 第17-18页 |
1.3 超级电容器用炭材料的制备方法 | 第18-24页 |
1.3.1 物理活化法 | 第18-19页 |
1.3.2 化学活化法 | 第19-20页 |
1.3.3 模板法 | 第20-22页 |
1.3.4 煅烧金属有机框架(MOFs) | 第22-23页 |
1.3.5 静电纺丝法 | 第23-24页 |
1.4 炭材料在锂离子电池的应用 | 第24-26页 |
1.4.1 纯炭材料用作锂离子电池负极材料 | 第24-25页 |
1.4.2 杂原子掺杂炭用作锂离子电池负极材料 | 第25-26页 |
1.4.3 炭复合物用作锂离子电池负极材料 | 第26页 |
1.5 本论文选题依据和研究内容 | 第26-28页 |
1.5.1 本论文选题依据 | 第26-27页 |
1.5.2 本论文研究内容 | 第27-28页 |
2 实验总述 | 第28-33页 |
2.1 实验试剂和仪器设备 | 第28-29页 |
2.1.1 实验药品 | 第28-29页 |
2.1.2 仪器设备 | 第29页 |
2.2 材料的表征技术 | 第29-30页 |
2.2.1 透射电镜显微镜(TEM) | 第29-30页 |
2.2.2 扫描透射电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.2.3 X射线衍射分析 | 第30页 |
2.2.4 氮气物理等温吸附 | 第30页 |
2.2.5 元素分析 | 第30页 |
2.2.6 振实密度 | 第30页 |
2.3 电化学测试 | 第30-33页 |
2.3.1 电极片的制备过程 | 第30-31页 |
2.3.2 电极测试体系 | 第31页 |
2.3.3 循环伏安测试 | 第31页 |
2.3.4 恒电流充放电测试 | 第31-32页 |
2.3.5 交流阻抗测试 | 第32-33页 |
3 石油焦基多孔炭的制备及其超级电容器性能研究 | 第33-41页 |
3.1 前言 | 第33页 |
3.2 实验部分 | 第33页 |
3.3 结果讨论 | 第33-40页 |
3.3.1 活化时间对孔结构及电化学性能的影响 | 第33-34页 |
3.3.2 升温速率对结构和吸附性能的影响 | 第34-35页 |
3.3.3 预氧化对结构和吸附性能的影响 | 第35-36页 |
3.3.4 水系三电极超级电容器性能测试 | 第36-40页 |
3.4 本章小结 | 第40-41页 |
4 煤沥青基多孔炭的制备及其超级电容器性能研究 | 第41-56页 |
4.1 前言 | 第41页 |
4.2 实验部分 | 第41-42页 |
4.3 结果讨论 | 第42-54页 |
4.3.1 活化比例对结构和吸附性能的影响 | 第42-43页 |
4.3.2 活化温度对结构和吸附性能的影响 | 第43-45页 |
4.3.3 活化时间对结构和吸附性能的影响 | 第45-46页 |
4.3.4 不同煤沥青与碳源比例对结构和吸附性能的影响 | 第46-49页 |
4.3.5 水系三电极超级电容器性能测试 | 第49-54页 |
4.4 本章小结 | 第54-56页 |
5 石墨@煤沥青的制备及其锂离子电池性能研究 | 第56-64页 |
5.1 前言 | 第56页 |
5.2 实验部分 | 第56-57页 |
5.3 结果讨论 | 第57-63页 |
5.3.1 不同炭化温度下石墨@煤沥青的结构表征 | 第57-58页 |
5.3.2 不同炭化温度下石墨@煤沥青的电化学性能 | 第58-60页 |
5.3.3 不同包覆量下石墨@煤沥青的表征 | 第60-62页 |
5.3.4 不同包覆量下石墨@煤沥青的电化学性能 | 第62-63页 |
5.4 本章小结 | 第63-64页 |
结论 | 第64-65页 |
参考文献 | 第65-72页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第72-73页 |
致谢 | 第73-75页 |