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不同结构活性碳用于超级电容器充放电性的研究

摘要第1-7页
ABSTRACT第7-12页
第一章 绪论第12-28页
 第一节 超级电容器简介第12-16页
   ·超级电容器的应用领域及发展现状第12-13页
   ·超级电容器工作原理第13-16页
     ·双电层电容器工作原理第14-15页
     ·法拉第准电容器工作原理第15-16页
 第二节 超级电容器的电极材料第16-20页
   ·电极材料的分类第16-20页
     ·电极材料的分类第16-17页
     ·碳基超级电容器材料第17-20页
 第三节 碳基超级电容器的结构第20-22页
   ·电解液和集电材料第20-22页
     ·电解质溶液第20-22页
     ·隔板和集电极第22页
 第四节 多孔碳微观结构对超级电容器性能影响及其制备方法第22-26页
   ·碳材料微观结构对超级电容器的性能的影响第22-24页
     ·比表面积第22-23页
     ·孔径分布第23页
     ·表面基团第23-24页
   ·多孔碳材料的制备方法第24-26页
     ·催化活化第24-25页
     ·混合聚合物碳化第25页
     ·模板碳化第25-26页
 第五节 本文的研究意义及内容第26-28页
   ·意义及内容第26-28页
     ·研究意义第26-27页
     ·研究内容第27-28页
第二章 不同结构活性碳的制备第28-45页
 第一节 不同结构前驱体的制备第28-32页
   ·酚醛树脂基碳泡沫及酚醛树脂微球的制备与形貌第28-32页
     ·酚醛树脂基碳泡沫实验部分第28-30页
     ·酚醛树脂微球实验部分第30-32页
 第二节 不同结构活性碳的制备第32-35页
   ·实验部分第33页
     ·不熔化第33页
     ·碳化及活化第33页
   ·不熔化、碳化和活化机理分析第33-35页
     ·不熔化机理第33-34页
     ·碳化机理第34页
     ·活化机理第34-35页
 第三节 实验结果与讨论第35-44页
   ·活化条件对活化收率及比表面积的影响第35-38页
     ·活化温度第35-37页
     ·活化时间第37页
     ·活化水用量第37-38页
   ·优化条件所得不同活性碳微观结构的差异第38-44页
     ·比表面积及收率第39-41页
     ·孔径分布及孔容第41-44页
 第四节 本章小结第44-45页
第三章 不同形态活性碳的充放电性能比较第45-62页
 第一节 实验内容及测试方法第45-50页
   ·实验部分第45-49页
     ·实验原料及仪器设备第46-47页
     ·活性碳电极的成型第47-48页
     ·超级电容器的组装第48-49页
   ·超级电容器电化学性能测试第49-50页
     ·恒电流充放电法第49页
     ·循环伏安法第49-50页
 第二节 实验结果与讨论第50-60页
   ·成型工艺对电极强度的影响第50-51页
     ·成型压力及保压时间第50页
     ·浸泡时间第50-51页
   ·测试结果及讨论第51-60页
     ·恒电流充放电法测试结果第51-55页
     ·循环伏安法测试结果第55-60页
 第三节 本章小结第60-62页
第四章 不同基体活性碳的充放电性能比较第62-70页
 第一节 实验部分及结果讨论第62-69页
   ·实验部分第62-63页
     ·活性碳的粒径分布及形貌第62-63页
   ·测试结果及讨论第63-69页
     ·恒电流充放电法测试结果第63-66页
     ·循环伏安法测试结果第66-69页
 第二节 本章小结第69-70页
第五章 全文结论第70-71页
参考文献第71-75页
硕士期间发表的论文和申请的专利第75-76页
致谢第76页

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