摘要 | 第5-6页 |
abstract | 第6-7页 |
第一章 绪论 | 第11-28页 |
1.1 引言 | 第11-12页 |
1.2 石油焦基碳材料 | 第12-19页 |
1.2.1 石油焦基多孔碳 | 第12-16页 |
1.2.2 双亲性碳质材料 | 第16-19页 |
1.3 碳基超级电容器 | 第19-27页 |
1.3.1 超级电容器简介 | 第19-21页 |
1.3.2 超级电容器用碳材料 | 第21-25页 |
1.3.3 影响碳材料的电容性能的因素 | 第25-27页 |
1.4 本论文的选题依据及主要研究内容 | 第27-28页 |
第二章 实验部分 | 第28-34页 |
2.1 主要实验仪器 | 第28页 |
2.2 实验药品 | 第28-29页 |
2.3 双亲性碳质材料的制备 | 第29-30页 |
2.4 材料的表征方法 | 第30-31页 |
2.4.1 氮气吸脱附测试 | 第30页 |
2.4.2 透射电子显微镜(TEM) | 第30页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第30页 |
2.4.4 X射线衍射(XRD) | 第30页 |
2.4.5 拉曼光谱(Raman) | 第30-31页 |
2.4.6 傅立叶红外光谱(FTIR) | 第31页 |
2.4.7 紫外可见吸收光谱(UV) | 第31页 |
2.5 电容性能的测试 | 第31-34页 |
2.5.1 电极的制备 | 第31页 |
2.5.2 测试装置 | 第31-32页 |
2.5.3 循环伏安测试 | 第32页 |
2.5.4 恒流充放电测试 | 第32页 |
2.5.5 交流阻抗测试 | 第32页 |
2.5.6 电容性能的评价指标 | 第32-34页 |
第三章 功能化石油焦基介孔碳的制备及其电容特性研究 | 第34-46页 |
3.1 引言 | 第34-35页 |
3.2 实验部分 | 第35-36页 |
3.2.1 CTAB改性的硅溶胶的制备 | 第35页 |
3.2.2 石油焦基介孔碳的制备 | 第35页 |
3.2.3 蒽醌改性石油焦基介孔碳的制备 | 第35页 |
3.2.4 电容特性测试 | 第35-36页 |
3.3 结果与讨论 | 第36-45页 |
3.3.1 石油焦基介孔碳的合成原理 | 第36页 |
3.3.2 石油焦基介孔碳的理化性质研究 | 第36-40页 |
3.3.3 石油焦基介孔碳的电容特性研究 | 第40-41页 |
3.3.4 功能化石油焦基介孔碳的理化性质研究 | 第41-44页 |
3.3.5 功能化石油焦基介孔碳的电容特性研究 | 第44-45页 |
3.4 小结 | 第45-46页 |
第四章 软模板法合成石油焦基介孔碳及其电容特性研究 | 第46-56页 |
4.1 引言 | 第46-47页 |
4.2 实验部分 | 第47页 |
4.2.1 软模板法制备介孔碳 | 第47页 |
4.2.2 电容特性测试 | 第47页 |
4.3 结果与讨论 | 第47-55页 |
4.3.1 石油焦基介孔碳的合成原理 | 第47-48页 |
4.3.2 石油焦基介孔碳的理化性质研究 | 第48-52页 |
4.3.3 石油焦基介孔碳的电容特性研究 | 第52-55页 |
4.4 小结 | 第55-56页 |
第五章 石油焦基碳纳米片的制备及其电容特性研究 | 第56-67页 |
5.1 引言 | 第56页 |
5.2 实验部分 | 第56-57页 |
5.2.1 CTAB改性蒙脱土的制备 | 第56-57页 |
5.2.2 纳米碳片的制备 | 第57页 |
5.2.3 电容特性测试 | 第57页 |
5.3 结果与讨论 | 第57-65页 |
5.3.1 合成原理 | 第57-58页 |
5.3.2 插层作用下蒙脱土的XRD与 SEM图 | 第58-59页 |
5.3.3 碳纳米片的物理化学性质 | 第59-64页 |
5.3.4 碳纳米片的电容特性 | 第64-65页 |
5.4 小结 | 第65-67页 |
结论 | 第67-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
攻读硕士学位期间所取得的成果 | 第79-80页 |
致谢 | 第80页 |