首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

电极材料孔结构与离子特性的相关性研究

摘要第1-6页
ABSTRACT第6-10页
第1章 前言第10-26页
   ·电化学电容器第10-12页
     ·发展历程第10-11页
     ·应用领域第11-12页
   ·超级电容器原理第12-14页
     ·双电层电容原理第12-13页
     ·法拉第准电容原理第13-14页
     ·混合电容器原理第14页
   ·电极材料第14-17页
     ·碳电极研究第15-16页
     ·金属氧化物电极材料第16页
     ·导电聚合物电极材料(ECP)第16-17页
   ·活性炭电极材料第17-21页
     ·表面化学环境对电容性能的影响第18-20页
     ·孔径分布(PSD)对电容性能的影响第20-21页
   ·电解液第21-24页
     ·水系电解液第22页
     ·有机系电解液第22-23页
     ·固态电解质第23页
     ·离子液体(ionic liquid)第23-24页
   ·发展方向第24-26页
第2章 实验部分第26-33页
   ·原料及化学试剂第26页
   ·主要仪器设备第26-27页
   ·制备工艺及流程第27-29页
     ·粉碎、筛分第28页
     ·浸润第28页
     ·炭化、活化第28页
     ·洗涤、烘干、保存样品第28-29页
     ·孔结构表征第29页
   ·电化学表征第29-33页
     ·电容器活性炭电极的制备第29页
     ·超级电容器的组装第29-30页
     ·电容性能测试第30-33页
第3章 电解材料孔结构对电容性能的影响第33-49页
   ·活性炭材料比表面积与孔结构的分析第33-34页
   ·电极材料孔结构对电化学性能的影响第34-43页
     ·两电极恒电流充放电曲线第34-35页
     ·两电极容量保持率第35-36页
     ·两电极循环伏安特性曲线第36-39页
     ·三电极恒电流充放电曲线第39-41页
     ·Bu-PC中不同电极材料比电容第41页
     ·三电极循环伏安特性曲线第41-43页
   ·正负极不对称电化学行为研究第43-47页
   ·本章小结第47-49页
第4章 离子液体的高低温性能研究第49-65页
   ·电极材料第49页
   ·电解液第49-52页
     ·电导率第49-50页
     ·粘度第50-51页
     ·离子液体的空间结构第51-52页
   ·取代烷基链长度对离子液体电容性能的影响第52-56页
     ·两电极恒电流充放电曲线第52页
     ·两电极容量保持率曲线第52-53页
     ·两电极循环伏安特性曲线第53-54页
     ·三电极恒电流充放电曲线第54-56页
     ·不同离子液体的质量比电容第56页
   ·温度对离子液体电容性能的影响第56-63页
     ·两电极恒电流充放电曲线第56-59页
     ·两电极容量保持率曲线第59-60页
     ·两电极循环伏安特性曲线第60-61页
     ·三电极恒电流充放电曲线第61-63页
     ·60℃下离子液体的质量比电容第63页
   ·本章小结第63-65页
第5章 离子扩散取向性问题初步研究第65-83页
   ·在A轴取向上第69-73页
   ·在B轴取向上第73-77页
   ·在C轴取向上第77-79页
   ·在范德华半径取向上第79-82页
   ·本章小结第82-83页
第6章 主要结论与工作展望第83-85页
   ·论文主要结论第83-84页
   ·工作展望第84-85页
参考文献第85-91页
致谢第91页

论文共91页,点击 下载论文
上一篇:聚集诱导发光材料和苯并[C]噻吩类太阳能电池敏化染料的合成及性能研究
下一篇:基于IEC61850标准的变电站通信服务终端研究