首页--工业技术论文--化学工业论文--试剂与纯化学品的生产论文--吸附剂论文--活性炭论文

有机体系超级电容器用活性炭的制备与性能研究

学位论文数据集第4-5页
摘要第5-7页
ABSTRACT第7-9页
第一章 绪论第18-34页
    1.1 超级电容器的概述第18-25页
        1.1.1 超级电容器的概念第18页
        1.1.2 超级电容器的原理第18-22页
        1.1.3 超级电容器的特点第22-23页
        1.1.4 超级电容器的市场前景第23-24页
        1.1.5 超级电容器的发展方向第24-25页
    1.2 超级电容器电极材料的国内外研究进展第25-29页
        1.2.1 炭材料研究进展第25-28页
        1.2.2 金属氧化物材料研究进展第28-29页
        1.2.3 导电聚合物材料研究进展第29页
    1.3 工作电解质第29-31页
    1.4 本课题研究的目的意义第31-32页
    1.5 本课题的主要工作第32-34页
第二章 实验第34-42页
    2.1 实验原材料与设备第34-35页
        2.1.1 实验原材料第34页
        2.1.2 实验设备及仪器第34-35页
    2.2 超级电容器电极材料的制备第35页
    2.3 电极制作与模拟电容器组装第35-36页
        2.3.1 超级电容器电极的制作第35-36页
        2.3.2 超级电容器的组装第36页
    2.4 活性炭的结构表征第36-37页
        2.4.1 N_2吸附测试第36页
        2.4.2 碘吸附值的测定第36-37页
    2.5 超级电容器电化学性能的测试第37-42页
        2.5.1 超级电容器恒流充放电行为测试第37-38页
        2.5.2 超级电容器能量密度和功率密度第38页
        2.5.3 超级电容器充放电效率测试第38页
        2.5.4 超级电容器等效串联内阻和直流内阻测试第38-39页
        2.5.5 超级电容器的循环伏安测试第39页
        2.5.6 超级电容器的交流阻抗测试第39页
        2.5.7 超级电容器的自放电行为测试第39-40页
        2.5.8 超级电容器的循环性能测试第40-42页
第三章 NaOH活化果壳制备有机体系电容炭第42-70页
    3.1 化学活化制备活性炭的机理第42-43页
    3.2 原料粒度对活性炭的结构与电容性能的影响第43-47页
        3.2.1 活性炭的制备与表征第45页
        3.2.2 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第45-47页
            3.2.2.1 充放电曲线第45页
            3.2.2.2 循环伏安第45-46页
            3.2.2.3 大电流性能第46-47页
    3.3 原料种类对活性炭的结构与电容性能的影响第47-54页
        3.3.1 活性炭样品的制备与表征第47-50页
        3.3.2 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第50-54页
            3.3.2.1 充放电曲线第50页
            3.3.2.2 循环伏安第50-51页
            3.3.2.3 交流阻抗第51-52页
            3.3.2.4 大电流性能第52-53页
            3.3.2.5 循环性能第53-54页
    3.4 炭化温度对活性炭的结构与电容性能的影响第54-63页
        3.4.1 活性炭样品的制备与表征第54-57页
        3.4.2 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第57-63页
            3.4.2.1 充放电曲线第57-60页
            3.4.2.2 循环伏安第60-61页
            3.4.2.3 交流阻抗第61-62页
            3.4.2.4 大电流性能第62-63页
    3.5 活化温度对活性炭的结构与电容性能的影响第63-68页
        3.5.1 活性炭样品的制备第63-64页
        3.5.2 活性炭样品结构表征第64-65页
        3.5.3 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第65-68页
            3.5.3.1 充放电曲线第65页
            3.5.3.2 循环伏安第65-66页
            3.5.3.3 交流阻抗第66-67页
            3.5.3.4 大电流性能第67-68页
    3.6 本章小结第68-70页
第四章 高温热处理对活性炭在有机电解液中电容性能的影响第70-82页
    4.1 Ar气氛中热处理对活性炭的结构与电容性能的影响第70-77页
        4.1.1 活性炭样品的制备第70页
        4.1.2 活性炭样品结构表征第70-74页
        4.1.3 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第74-77页
            4.1.3.1 充放电曲线第74页
            4.1.3.2 循环伏安第74-75页
            4.1.3.3 交流阻抗第75页
            4.1.3.4 循环性能第75-76页
            4.1.3.5 自放电性能第76-77页
    4.2 H_2气氛中热处理对活性炭在有机电解液中电容性能的影响第77-80页
        4.2.1 活性炭样品的制备第77页
        4.2.2 活性炭样品在有机电解液体系中的电容性能第77-80页
            4.2.2.1 充放电曲线第77-78页
            4.2.2.2 循环性能第78-79页
            4.2.2.3 自放电性能第79-80页
    4.3 本章小结第80-82页
第五章 结论第82-84页
参考文献第84-90页
研究成果及发表的学术论文第90-92页
致谢第92-94页
作者和导师简介第94-96页
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书第96页

论文共96页,点击 下载论文
上一篇:聚氨酯/酚醛泡沫材料的制备研究
下一篇:难溶性药物乙烷硒啉颗粒剂的研制