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从煤沥青和石油焦出发制备储能炭材料

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

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