摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
·超级电容器的概述 | 第10-13页 |
·引言 | 第10页 |
·超级电容器的发展历史 | 第10-11页 |
·超级电容器的特点 | 第11页 |
·超级电容器的应用 | 第11-13页 |
·超级电容器的分类 | 第13-16页 |
·双电层电容器 | 第13-14页 |
·赝电容电容器 | 第14-15页 |
·混合电容器 | 第15-16页 |
·超级电容器的电极材料的研究 | 第16-21页 |
·碳电极材料 | 第16-18页 |
·过渡金属氧化物电极材料 | 第18-19页 |
·导电聚合物电极材料 | 第19页 |
·复合电极材料 | 第19-21页 |
·超级电容器电解液 | 第21-22页 |
·水系电解液 | 第21页 |
·有机电解液 | 第21-22页 |
·其他电解液(质) | 第22页 |
·金属有机基碳材料的研究进展 | 第22-25页 |
·本文的研究意义及其主要研究内容 | 第25-27页 |
·研究意义 | 第25-26页 |
·主要研究内容 | 第26-27页 |
第2章 研究所用的仪器药品及测试方法 | 第27-37页 |
·引言 | 第27页 |
·主要仪器和试剂 | 第27-28页 |
·电极的制备及其超级电容器的组装 | 第28-29页 |
·产品的物理性能表征 | 第29-31页 |
·热重分析 | 第29-30页 |
·X-射线衍射分析 | 第30页 |
·扫描电镜分析 | 第30页 |
·红外光谱法分析 | 第30页 |
·孔隙结构分析 | 第30-31页 |
·产品的电化学性能测试方法以及原理 | 第31-37页 |
·实验装置 | 第31-33页 |
·循环测试法 | 第33-34页 |
·恒流充放电测试法 | 第34-35页 |
·循环寿命测试法 | 第35页 |
·交流阻抗测试法 | 第35-36页 |
·漏电流测试 | 第36-37页 |
第3章 金属有机基多孔碳的制备及其电化学性能的研究 | 第37-46页 |
·引言 | 第37页 |
·实验 | 第37-38页 |
·MOF-5 的制备 | 第37-38页 |
·多孔碳材料的制备 | 第38页 |
·结果与讨论 | 第38-45页 |
·MOF-5 的热重分析 | 第38-39页 |
·XRD 分析 | 第39-40页 |
·SEM 分析 | 第40页 |
·比表面积与孔结构分析 | 第40-42页 |
·电化学性能测试 | 第42-45页 |
·本章小结 | 第45-46页 |
第4章 活化处理对金属有机基多孔碳电化学性能的影响 | 第46-55页 |
·引言 | 第46页 |
·实验 | 第46页 |
·结果与讨论 | 第46-54页 |
·XRD 分析 | 第46-47页 |
·红外分析 | 第47-48页 |
·比表面积与孔结构分析 | 第48-49页 |
·电化学性能测试 | 第49-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 以糠醇为碳源的多孔碳的制备及其超级电容特性研究 | 第55-64页 |
·引言 | 第55页 |
·实验 | 第55页 |
·结果与讨论 | 第55-63页 |
·热重分析 | 第55-56页 |
·XRD 分析 | 第56-57页 |
·红外分析 | 第57-58页 |
·SEM 分析 | 第58页 |
·比表面积与孔结构分析 | 第58-60页 |
·电化学性能测试 | 第60-63页 |
·本章小结 | 第63-64页 |
第6章 活性 APC-F 多孔碳在不同水系电解液中电化学性能研究 | 第64-71页 |
·引言 | 第64页 |
·实验 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-70页 |
·循环伏安测试 | 第64-66页 |
·恒流充放电测试 | 第66-68页 |
·交流阻抗测试 | 第68页 |
·循环寿命测试 | 第68-69页 |
·漏电流测试 | 第69-70页 |
·本章小结 | 第70-71页 |
第7章 研究结论及展望 | 第71-74页 |
·结论 | 第71-72页 |
·展望 | 第72-74页 |
参考文献 | 第74-81页 |
致谢 | 第81-82页 |
本人攻读硕士期间所公开发表的论文 | 第82-83页 |
个人简历 | 第83页 |