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高性能沥青基活性炭纤维的制备和电化学性能研究

摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 绪论第9-20页
    1.1 引言第9页
    1.2 超级电容器概述第9-13页
        1.2.1 超级电容器发展概况第9-10页
        1.2.2 超级电容器原理与组成第10-12页
        1.2.3 超级电容器的发展现状与前景第12-13页
    1.3 超级电容器的电极材料第13-19页
        1.3.1 炭材料第13-18页
        1.3.2 金属氧化物(氢氧化物)、导电聚合物材料第18-19页
    1.4 本论文的选题背景及研究内容第19-20页
        1.4.1 选题背景第19页
        1.4.2 研究内容第19-20页
第二章 实验及分析测试方法第20-26页
    2.1 原料及化学试剂第20页
    2.2 实验仪器设备第20-21页
    2.3 实验方法第21-23页
    2.4 表征与测试第23-24页
        2.4.1 扫描电子显微镜(SEM)第23页
        2.4.2 透射电子显微镜(TEM)分析第23页
        2.4.3 X射线衍射(XRD)分析第23页
        2.4.4 拉曼光谱(Raman)分析第23页
        2.4.5 傅立叶变换红外光谱分析(FT-IR)第23页
        2.4.6 X射线光电子能谱(XPS)第23页
        2.4.7 比表面积测试第23-24页
    2.5 超级电容器的组装及电化学性能测试第24-26页
        2.5.1 超级电容器的组装第24页
        2.5.2 恒电流充放电测试第24页
        2.5.3 倍率性能测试第24-25页
        2.5.4 循环伏安(CV)特性测试第25页
        2.5.5 交流阻抗(EIS)测试第25-26页
第三章 碱活化制备沥青基活性炭纤维及其超级电容性能研究第26-43页
    3.1 前言第26-27页
    3.2 活化温度对纤维的结构及电化学性能影响第27-36页
        3.2.1 活化温度对活性炭纤维表面形貌与结构的影响第27-29页
        3.2.2 活化温度对活性炭纤维表面化学组成的影响第29-31页
        3.2.3 活化温度对活性炭纤维表面孔结构分布的影响第31-32页
        3.2.4 活化温度对活性炭纤维电化学性能的影响第32-36页
    3.3 不同活化时间对纤维的结构及电化学性能影响第36-39页
        3.3.1 活化时间对活性炭纤维表面形貌与结构的影响第36-37页
        3.3.2 活化时间对活性炭纤维表面孔结构分布的影响第37-38页
        3.3.3 活化时间对活性炭纤维电化学性能的影响第38-39页
    3.4 不同活化比例对纤维的结构及电化学性能影响第39-42页
        3.4.1 活化比例对活性炭纤维表面形貌与结构的影响第39-40页
        3.4.2 活化比例对活性炭纤维表面孔结构分布的影响第40-41页
        3.4.3 活化比例对活性炭纤维电化学性能的影响第41-42页
    3.5 本章小结第42-43页
第四章 炭化石墨化对活性炭纤维结构的影响及其超级电容性能研究第43-60页
    4.1 前言第43-44页
    4.2 高温炭化对沥青基活性炭纤维的结构和超级电容性能的影响第44-51页
        4.2.1 高温炭化对活性炭纤维形貌与结构的影响第44-47页
        4.2.2 炭化对活性炭纤维孔结构的影响第47-48页
        4.2.3 炭化温度对活性炭纤维电化学性能的影响第48-51页
    4.3 金属催化石墨化对活性炭纤维的结构和超级电容性能的影响第51-59页
        4.3.1 金属催化石墨化对活性炭纤维形貌与结构的影响第51-54页
        4.3.2 金属催化石墨化对活性炭纤维孔结构的影响第54-55页
        4.3.3 金属催化石墨化对活性炭纤维电化学性能的影响第55-59页
    4.4 本章小结第59-60页
第五章 结论与展望第60-62页
    5.1 论文结论第60-61页
    5.2 工作展望第61-62页
参考文献第62-72页
致谢第72-73页
附录1 攻读硕士学位期间发表的论文第73-74页
附录2 攻读硕士学位期间参加的科研项目第74页

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