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天然植物基多孔炭材料的制备及其电化学性能研究

中文摘要第1-4页
ABSTRACT第4-11页
第一章 文献综述第11-35页
   ·电化学电容器简介第11-22页
     ·电化学电容器发展概述第11-12页
     ·电化学电容器分类第12页
     ·电化学电容器的结构第12-13页
     ·电化学电容器的工作原理第13-17页
       ·双电层电容的储存机理第13-16页
       ·法拉第赝(准)电容的储存原理第16-17页
     ·电化学电容器的特点第17-18页
     ·电化学电容器的应用领域第18-19页
       ·备用电源第18页
       ·在无轨电车和电动汽车上的应用第18-19页
       ·与太阳能电池或风能发电站配套应用第19页
       ·工业领域第19页
       ·军事和航天领域第19页
       ·用于小型电器第19页
     ·电化学电容器的研究进展第19-22页
   ·炭基双电层电容的研究进展第22-30页
     ·活性炭粉第22-24页
     ·活性炭纤维第24-25页
     ·炭气凝胶第25-26页
     ·纳米炭管第26-28页
     ·炭材料结构与电化学电容器性能的关系第28-30页
       ·比表面积第28页
       ·孔径分布第28-29页
       ·表面有机官能团第29-30页
   ·法拉第赝电容的研究进展第30-33页
     ·金属氧化物电极材料第30-31页
     ·聚合物电极材料第31-32页
     ·非对称超级电容器第32-33页
   ·本课题选取的意义及研究内容第33-35页
第二章 电极材料的制备及超级电容器组装和测试方法第35-46页
   ·实验原料、化学试剂及设备仪器第35-36页
     ·原料来源第35页
       ·高比表面积多孔商品活性炭第35页
       ·苎麻纤维丝第35页
     ·化学试剂第35-36页
     ·主要实验设备与仪器第36页
   ·实验方法第36-38页
     ·多孔炭材料的制备方法第36-37页
       ·化学活化第37页
       ·化学表面改性第37页
     ·纳米氧化铁颗粒的制备方法第37-38页
   ·样品的表征第38-41页
     ·扫描电镜(SEM)分析第38页
     ·X-射线衍射(XRD)分析第38页
     ·炭材料的表面及孔隙结构分析第38-40页
     ·光电子能谱(XPS)分析第40-41页
     ·傅里叶变换—红外光谱(FTIR)分析第41页
     ·热失重测试第41页
   ·电容器组装及其电化学性能测试分析第41-46页
     ·炭电极的制备第41页
     ·纳米氧化铁电极的制备第41页
     ·超级电容器的组装第41-42页
     ·电容器电化学性能测试第42-44页
       ·恒流充放电测试第42-43页
       ·循环伏安测试第43页
       ·交流阻抗测试第43-44页
       ·电极材料的放电最大能量密度和最大功率密度的计算第44页
       ·循环寿命第44页
     ·超级电容器电极性能评价第44-46页
第三章 苎麻基活性炭纤维材料的制备研究第46-71页
   ·引言第46-47页
   ·实验部分第47-49页
     ·苎麻活性炭纤维的制备第47-48页
     ·苎麻基活性炭纤维的表征第48-49页
   ·结果与讨论第49-70页
     ·微观形貌分析第49-50页
     ·热解过程分析第50-52页
     ·浸渍比对苎麻活性炭纤维性能的影响第52-60页
       ·活性炭纤维收率第52页
       ·活性炭纤维的比表面积和孔结构第52-55页
       ·活性炭纤维的表面化学性质第55-58页
       ·活性炭纤维表面吸附能分布第58-60页
     ·活化温度对苎麻活性炭纤维性能的影响第60-66页
       ·微晶结构分析第60-61页
       ·活性炭纤维的收率第61-62页
       ·活性炭纤维的比表面积和孔结构第62-64页
       ·活化温度对活性炭纤维表面化学组成的影响第64-66页
       ·活化温度对活性炭纤维表面吸附能分布的影响第66页
     ·活化时间对苎麻基活性炭纤维性能的影响第66-70页
       ·活性炭纤维的收率、比表面积和孔结构第66-68页
       ·活化时间对活性炭纤维表面化学组成的影响第68-69页
       ·活化时间对活性炭纤维表面吸附能分布的影响第69-70页
   ·本章小结第70-71页
第四章 苎麻基活性炭纤维材料电容特性的研究第71-88页
   ·引言第71-72页
   ·实验部分第72页
     ·电容器组装第72页
     ·电容器电化学性能测试第72页
   ·结果与讨论第72-86页
     ·恒流充放电特性第72-75页
     ·大电流充放电特性第75-77页
     ·循环伏安特性第77-79页
     ·交流阻抗特性第79-81页
     ·循环稳定性能第81-82页
     ·能量与功率性能第82-83页
     ·比电容与比表面积的关系第83-85页
     ·比电容与孔容的关系第85-86页
   ·本章小结第86-88页
第五章 果壳活性炭表面改性及其电化学性能研究第88-103页
   ·引言第88页
   ·炭电极材料的表面改性第88-89页
   ·活性炭孔结构和表面性质分析第89-93页
     ·比表面积和孔径分布第89-91页
     ·表面官能团分析第91-93页
       ·光电子能谱(XPS)第91-93页
       ·傅立叶变换红外光谱(FT-IR)第93页
   ·双电层电容器电化学性能分析第93-102页
     ·充放电性能和比容量第93-96页
     ·循环伏安测试结果与讨论第96-97页
     ·交流阻抗测试结果与讨论第97-102页
   ·本章小结第102-103页
第六章 氧化铁/活性炭非对称电容器的电化学性能研究第103-113页
   ·引言第103页
   ·实验部分第103-104页
     ·纳米氧化铁颗粒的制备第103页
     ·纳米氧化铁颗粒的结构表征第103-104页
     ·电化学性能测试第104页
   ·纳米氧化铁的形貌与结构分析第104-105页
     ·纳米氧化铁的SEM形貌第104-105页
     ·纳米氧化铁的XRD结构分析第105页
     ·纳米氧化铁的比表面分析第105页
   ·超级电容器的组装第105-106页
   ·非对称超级电容器的电化学性能第106-111页
     ·循环伏安第106-108页
     ·交流阻抗研究第108-109页
     ·非对称超级电容器的电容性能第109-111页
       ·恒流充放电测试结果第109页
       ·大电流充放电测试结果第109-111页
       ·非对称超级电容器的循环寿命第111页
   ·本章小结第111-113页
第七章 全文结论和创新点及对今后的工作展望第113-116页
   ·论文主要结论第113-115页
   ·本论文的主要创新点第115页
   ·对进一步研究的建议第115-116页
参考文献第116-129页
发表论文情况第129-131页
参加科研及学术活动情况第131-132页
致谢第132页

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