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酚醛树脂基活性炭用作双电层电容器电极材料的研究

摘要第1-4页
ABSTRACT第4-9页
前言第9-11页
第一章 文献综述第11-26页
   ·超级电容器简介第11-15页
     ·超级电容器的研究背景第11-12页
     ·超级电容器的发展第12-13页
     ·超级电容器分类第13-14页
     ·超级电容器的组成第14页
     ·超级电容器的优点第14-15页
   ·超级电容器的工作原理第15-17页
     ·双电层电容器的工作原理第15-16页
     ·电化学电容器的工作原理第16-17页
   ·超级电容器电极材料的研究进展第17-20页
     ·炭电极第17-18页
     ·过渡金属氧化物电极第18-19页
     ·导电聚合物电极第19-20页
   ·超级电容器用电解液的研究进展第20-22页
     ·水系电解液第20-21页
     ·有机电解液第21-22页
     ·固体电解质和凝胶电解质第22页
   ·双电层电容器的应用及发展前景第22-25页
     ·双电层电容器的应用第22-24页
     ·双电层电容器得发展前景及研究重点第24-25页
   ·本论文的选题思想和研究内容第25-26页
     ·本论文的选题思想第25页
     ·本论文的研究内容第25-26页
第二章 实验部分第26-33页
   ·原料与试剂第26-28页
     ·原料的来源及性质第26页
     ·化学试剂第26-28页
   ·活性炭的制备第28-29页
     ·化学活化法第28页
     ·物理活化法第28-29页
     ·掺杂法制备活性炭-镍复合电极材料第29页
   ·模拟双电层电容器的构造及装配第29-30页
     ·模拟双电层电容器的构造第29页
     ·模拟双电层电容器电极的装配第29-30页
   ·模拟双电层电容器检测仪器第30-31页
     ·恒电流充放电测定第30-31页
     ·循环伏安测定第31页
     ·交流阻抗测试第31页
   ·仪器分析测试方法和条件第31-33页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第31-32页
     ·比表面积和孔结构分析第32页
     ·热失重分析第32-33页
第三章 氢氧化钠活化树脂炭用做双电层电容器电极材料的研究第33-43页
   ·前言第33页
   ·实验第33-35页
     ·原料制备第33-34页
     ·比表面积及孔结构的测定第34页
     ·模拟EDLC电极的制备与组装第34页
     ·电化学性能测试第34-35页
   ·结果与讨论第35-41页
     ·酚醛树脂的热解行为第35-36页
     ·酚醛树脂基活性炭的吸附性能与孔结构第36-39页
     ·活化温度对活性炭比电容的影响第39页
     ·模拟EDLC的充放电倍率特性第39-40页
     ·循环伏安性能研究第40-41页
   ·本章小结第41-43页
第四章 水蒸汽活化树脂炭用做双电层电容器电极材料的研究第43-54页
   ·前言第43页
   ·实验第43-44页
     ·材料制备第43页
     ·比表面积及孔结构的测定第43-44页
     ·模拟EDLC电极的制备与组装第44页
     ·电化学性能测试第44页
   ·结果与讨论第44-53页
     ·酚醛树脂基活性炭的吸附性能与孔结构第44-47页
     ·EDLC的循环伏安特性第47-49页
     ·EDLC的充放电性能与倍率特性第49-51页
     ·EDLC的循环稳定性及效率第51-52页
     ·EDLC的交流阻抗测试第52-53页
   ·本章小结第53-54页
第五章 二氧化碳活化乙酸镍树脂炭用作双电层电容器电极材料第54-60页
   ·前言第54页
   ·实验第54-55页
     ·活性炭-金属镍材料的合成第54页
     ·电极制备和模拟电容器装配第54-55页
     ·XRD测试第55页
     ·电化学测试第55页
   ·结果与讨论第55-59页
     ·掺杂金属Ni活性炭电极的电化学特征第55-56页
     ·循环伏安性能第56-57页
     ·交流阻抗测试第57-58页
     ·XRD测试第58-59页
   ·本章小结第59-60页
第六章 主要结论、创新点第60-62页
   ·论文主要结论第60-61页
   ·本论文的创新点及优势第61-62页
参考文献第62-67页
发表论文和参加科研情况说明第67-68页
致谢第68页

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