中文摘要 | 第1-3页 |
ABSTRACT | 第3-6页 |
前言 | 第6-8页 |
第一章 文献综述 | 第8-30页 |
·电化学电容器的发展历史与现状 | 第9-11页 |
·电化学混合电容器的出现 | 第11-12页 |
·电化学混合电容器的各种体系和电解液 | 第12-15页 |
·水溶液体系 | 第12-13页 |
·有机电解液体系 | 第13-15页 |
·电化学混合电容器的电极材料 | 第15-24页 |
·炭正极材料 | 第16-20页 |
·嵌锂负极材料 | 第20-24页 |
·AC/Li_4TiO_(12)电化学混合电容器工作原理 | 第24-27页 |
·双电层电容器的工作原理 | 第25-27页 |
·Li_4Ti_5O_(12)电极工作原理 | 第27页 |
·电化学电容器的应用前景 | 第27-29页 |
·快速启动应用 | 第27-28页 |
·电动汽车领域 | 第28页 |
·峰值脉冲功率方面的应用 | 第28-29页 |
·本研究的选题思想和研究内容 | 第29-30页 |
第二章 实验部分 | 第30-38页 |
·主要原料及仪器 | 第30-31页 |
·所用试剂及原料 | 第30页 |
·所用主要仪器及设备 | 第30-31页 |
·负极活性物质Li_4Ti_5O_(12)的合成 | 第31-33页 |
·高温固相法 | 第31-32页 |
·熔盐法 | 第32-33页 |
·正极极活性物质活性炭的处理 | 第33页 |
·电极制备和模拟电池、电容器装配 | 第33-35页 |
·负极的制备 | 第33页 |
·正极的制备 | 第33页 |
·实验电池及电容器的装配 | 第33-35页 |
·分析与测试 | 第35-38页 |
·X-射线衍射(XRD)分析 | 第35页 |
·扫描电子显微镜(SEM)观察 | 第35-36页 |
·比表面积和孔结构分析 | 第36页 |
·恒电充放电测定 | 第36-37页 |
·循环伏安测定 | 第37页 |
·交流阻抗测试 | 第37-38页 |
第三章 AC/Li_4Ti_5O_(12)混合电容器电极材料的研究 | 第38-50页 |
·负极材料Li_4Ti_5O_(12) | 第38-44页 |
·Li_4Ti_5O_(12)的合成 | 第38-39页 |
·Li_4Ti_5O_(12)的分析与测试 | 第39-44页 |
·正极材料活性炭电极的分析与测试 | 第44-50页 |
·表面形态与孔结构测试 | 第44-47页 |
·电化学性能测试 | 第47-50页 |
第四章 AC/Li_4Ti_5O_(12)电化学混合电容器的研究 | 第50-63页 |
·恒电流充放电性能测试 | 第50-56页 |
·正负极材料的选择 | 第50-51页 |
·正负极活性物质质量比的选择 | 第51-53页 |
·充/放电电流密度对AC/Li_4TiO_(12)混合电容器的影响 | 第53-54页 |
·充/放电电压范围对AC/Li_4TiO_(12)混合电容器的影响 | 第54-55页 |
·与双电层电容器的对比研究 | 第55-56页 |
·循环伏安测试 | 第56-58页 |
·交流阻抗测试 | 第58页 |
·双炭体系电化学混合电容器电化学性能初步研究 | 第58-63页 |
第五章 结论 | 第63-65页 |
参考文献 | 第65-71页 |
发表论文和科研情况说明 | 第71-72页 |
致谢 | 第72页 |