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 |