摘要 | 第4-6页 |
ABSTRACT | 第6-8页 |
第一章 绪论 | 第15-25页 |
1.1 引言 | 第15-16页 |
1.2 超级电容器简介 | 第16-18页 |
1.2.1 双电层型超级电容器 | 第16-17页 |
1.2.2 赝电容型超级电容器 | 第17-18页 |
1.3 双电层电容器电极材料的研究进展 | 第18-21页 |
1.3.1 活性炭(AC) | 第18-19页 |
1.3.2 炭气凝胶(CAG) | 第19-20页 |
1.3.3 碳纳米管(CNT) | 第20页 |
1.3.4 石墨烯 | 第20-21页 |
1.4 杂元素掺杂碳基电极材料的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 脲醛树脂基碳材料在超级电容器中的应用 | 第22-23页 |
1.6 本文的研究内容和意义 | 第23-25页 |
第二章 实验部分 | 第25-31页 |
2.1 实验原材料 | 第25页 |
2.2 实验仪器 | 第25-26页 |
2.3 氮/磷共掺杂碳材料的制备 | 第26-27页 |
2.3.1 脲醛树脂基碳前躯体的制备 | 第26页 |
2.3.2 氮/磷共掺杂碳材料的制备 | 第26-27页 |
2.4 结构测试与表征 | 第27-29页 |
2.4.1 热重分析测试及热降解动力学分析方法 | 第27-28页 |
2.4.1.1 热重分析测试 | 第27页 |
2.4.1.2 热降解动力学分析方法 | 第27-28页 |
2.4.2 FTIR测试 | 第28页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM) | 第28页 |
2.4.4 X射线衍射测试(XRD) | 第28页 |
2.4.5 X射线光电子能谱测试(XPS) | 第28页 |
2.4.6 液氮等温吸脱附测试 | 第28-29页 |
2.5 电化学性能表征 | 第29-31页 |
2.5.1 电极的制备 | 第29页 |
2.5.2 超级电容器的组装 | 第29页 |
2.5.3 电化学性能测试 | 第29-31页 |
2.5.3.1 恒流充放电测试 | 第29页 |
2.5.3.2 循环伏安(CV)测试 | 第29页 |
2.5.3.3 交流阻抗谱(EIS)测试 | 第29-31页 |
第三章 脲醛树脂微球的热分解动力学分析 | 第31-45页 |
3.1 脲醛树脂微球热失重分析 | 第31-35页 |
3.2 磷掺杂微米级脲醛树脂微球FTIR研究 | 第35-38页 |
3.3 磷掺杂微米级脲醛树脂微球的热分解动力学研究 | 第38-44页 |
3.4 本章小结 | 第44-45页 |
第四章 磷掺杂脲醛树脂基碳材料的性能研究 | 第45-73页 |
4.1 磷掺杂微米级脲醛树脂基碳材料的性能表征 | 第45-53页 |
4.1.1 磷掺杂微米级脲醛树脂基材料的结构表征 | 第45-50页 |
4.1.1.1 SEM表征 | 第45-46页 |
4.1.1.2 XRD表征 | 第46-47页 |
4.1.1.3 XPS表征 | 第47-49页 |
4.1.1.4 液氮等温吸脱附 | 第49-50页 |
4.1.2 磷掺杂微米级脲醛树脂基碳材料的电化学性能 | 第50-53页 |
4.2 磷掺杂花状脲醛树脂基碳材料的性能研究 | 第53-62页 |
4.2.1 磷掺杂花状脲醛树脂基碳材料的结构性能 | 第53-59页 |
4.2.1.1 SEM表征 | 第53-54页 |
4.2.1.2 XRD表征 | 第54-55页 |
4.2.1.3 XPS表征 | 第55-57页 |
4.2.1.4 液氮等温吸脱附 | 第57-59页 |
4.2.2 磷掺杂花状脲醛树脂基碳微球的电化学性能 | 第59-62页 |
4.3 磷掺杂亚微米级脲醛树脂基碳材料的性能表征 | 第62-70页 |
4.3.1 磷掺杂亚微米级脲醛树脂基碳材料的结构表征 | 第62-67页 |
4.3.1.1 SEM表征 | 第62-63页 |
4.3.1.2 XRD表征 | 第63-64页 |
4.3.1.3 XPS表征 | 第64-66页 |
4.3.1.4 液氮等温吸脱附 | 第66-67页 |
4.3.2 磷掺杂亚微米级脲醛树脂基碳材料的电化学性能 | 第67-70页 |
4.4 本章小结 | 第70-73页 |
第五章 结论 | 第73-75页 |
参考文献 | 第75-81页 |
致谢 | 第81-83页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第83-85页 |
作者和导师简介 | 第85-87页 |
附件 | 第87-88页 |