首页--工业技术论文--化学工业论文--化学纤维工业论文--合成纤维论文

活性炭纤维在热处理过程中的结构变化及电化学性能

摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第1章 文献综述第11-25页
    1.1 前言第11页
    1.2 活性炭纤维简介第11-12页
    1.3 活性炭纤维的原料第12-14页
        1.3.1 粘胶基ACF第13页
        1.3.2 沥青基ACF第13页
        1.3.3 聚丙烯腈基ACF第13页
        1.3.4 酚醛树脂基ACF第13-14页
    1.4 活性炭纤维的结构第14-16页
        1.4.1 活性炭纤维的制备工艺第14页
        1.4.2 活性炭纤维的孔隙结构第14-16页
        1.4.3 活性炭纤维的微晶结构第16页
        1.4.4 活性炭纤维的表面化学结构第16页
    1.5 超级电容器简介第16-21页
        1.5.1 双电层电容器的工作原理第17-18页
        1.5.2 赝电容电容器的工作原理第18-19页
        1.5.3 超级电容器的组成第19-21页
    1.6 超级电容器的性能测试第21-22页
        1.6.1 循环伏安法第21页
        1.6.2 恒流充放电法第21-22页
        1.6.3 交流阻抗法第22页
    1.7 活性炭纤维的热处理研究第22-23页
    1.8 活性炭纤维用作超级电容器的电极材料第23-24页
    1.9 本文研究目的及内容第24-25页
第2章 实验部分第25-29页
    2.1 实验原料和试剂第25页
    2.2 实验器材与测试仪器第25-26页
    2.3 活性炭纤维的热处理第26页
    2.4 活性炭纤维的表征分析第26-27页
        2.4.1 孔结构分析第26页
        2.4.2 元素组成分析第26页
        2.4.3 微晶结构分析第26-27页
        2.4.4 电导率分析第27页
    2.5 电化学性能的表征分析第27-29页
        2.5.1 有机体系超级电容器第27页
        2.5.2 水系超级电容器第27-28页
        2.5.3 超级电容器电容性能测试第28-29页
第3章 粘胶基活性炭纤维的结构与电化学性能第29-43页
    3.1 引言第29页
    3.2 粘胶基活性炭纤维的热处理第29页
    3.3 R-ACF的结构变化第29-34页
        3.3.1 R-ACF的孔结构第29-32页
        3.3.2 R-ACF的元素组成第32-33页
        3.3.3 R-ACF的微晶结构第33页
        3.3.4 R-ACF的导电性第33-34页
    3.4 有机体系R-ACF的电化学性能第34-38页
        3.4.1 循环伏安曲线第34-36页
        3.4.2 恒流充放电和倍率性能第36-37页
        3.4.3 循环性能第37-38页
    3.5 KOH体系R-ACF的电化学性能第38-41页
        3.5.1 循环伏安曲线(KOH)第38-39页
        3.5.2 恒流充放电和倍率性能(KOH)第39-41页
        3.5.3 循环性能(KOH)第41页
    3.6 本章小结第41-43页
第4章 聚丙烯腈基活性炭纤维的结构与电化学性能第43-57页
    4.1 引言第43页
    4.2 聚丙烯腈基活性炭纤维的热处理第43页
    4.3 PAN-ACF的结构变化第43-48页
        4.3.1 PAN-ACF的孔结构第43-46页
        4.3.2 PAN-ACF的元素组成第46页
        4.3.3 PAN-ACF的微晶结构第46-47页
        4.3.4 PAN-ACF的导电性第47-48页
    4.4 有机体系PAN-ACF的电化学性能第48-52页
        4.4.1 循环伏安曲线第48-49页
        4.4.2 恒流充放电和倍率性能第49-51页
        4.4.3 循环性能第51-52页
    4.5 KOH体系PAN-ACF的电化学性能第52-55页
        4.5.1 循环伏安曲线(KOH)第52-53页
        4.5.2 恒流充放电和倍率性能(KOH)第53-55页
        4.5.3 循环性能(KOH)第55页
    4.6 本章小结第55-57页
第5章 沥青基活性炭纤维的结构和电化学性能第57-69页
    5.1 引言第57页
    5.2 沥青基活性炭纤维的热处理第57页
    5.3 P-ACF的结构变化第57-61页
        5.3.1 P-ACF的孔结构第57-58页
        5.3.2 P-ACF的元素组成第58-59页
        5.3.3 P-ACF的微晶结构第59-60页
        5.3.4 P-ACF的导电性第60-61页
    5.4 有机体系P-ACF的电化学性能第61-63页
        5.4.1 循环伏安曲线第61-62页
        5.4.2 恒流充放电和倍率性能第62-63页
        5.4.3 循环性能第63页
    5.5 KOH体系P-ACF的电化学性能第63-67页
        5.5.1 循环伏安曲线(KOH)第63-65页
        5.5.2 恒流充放电和倍率性能(KOH)第65-66页
        5.5.3 循环性能(KOH)第66-67页
    5.6 本章小结第67-69页
第6章 结论与展望第69-71页
    6.1 工作总结第69页
    6.2 工作创新点第69-70页
    6.3 工作展望第70-71页
参考文献第71-79页
发表论文情况第79-80页
致谢第80页

论文共80页,点击 下载论文
上一篇:失活MTBE树脂催化剂制备活性炭及其吸附脱硫性能的研究
下一篇:基于高速离心和去污剂抽提的膜蛋白样品制备方法的建立与优化