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纤维基锂离子电容器的构建及电化学性能研究

学位论文的主要创新点第3-4页
摘要第4-5页
Abstract第5-6页
第一章 文献综述第11-29页
    1.1 引言第11-12页
    1.2 电化学电容器研究概述第12-16页
        1.2.1 超级电容器储能机理第12-14页
        1.2.2 超级电容器材料及系统第14页
        1.2.3 超级电容器特点及应用第14-16页
    1.3 锂离子二次电池研究概述第16-20页
        1.3.1 锂离子电池储能机理第17-18页
        1.3.2 锂离子电池构成及特点第18-20页
    1.4 锂离子电容器研究概述第20-27页
        1.4.1 锂离子电容器储能机理第21-22页
        1.4.2 锂离子电容器的电极材料第22-26页
        1.4.3 锂离子电容器分类及特点第26-27页
        1.4.4 锂离子电容器的应用前景第27页
    1.5 本论文的选题依据及主要研究内容第27-29页
第二章 实验部分第29-37页
    2.1 实验原料与实验仪器第29-30页
        2.1.1 实验原料表第29-30页
        2.1.2 实验仪器表第30页
    2.2 静电纺丝装置与原理第30-32页
    2.3 结构与形貌表征第32-33页
        2.3.1 场发射扫描电子显微镜表征第32页
        2.3.2 透射电镜分析第32页
        2.3.3 X射线衍射分析第32页
        2.3.4 比表面积以及孔结构分析第32-33页
        2.3.5 拉曼光谱测试第33页
        2.3.6 热重分析第33页
    2.4 器件组装第33-34页
        2.4.1 双电层电容器的组装第33页
        2.4.2 纽扣式半电池的组装第33-34页
        2.4.3 锂离子电容器的组装第34页
    2.5 电化学性能测试第34-37页
        2.5.1 恒电流充放电测试第34-35页
        2.5.2 循环伏安测试第35-36页
        2.5.3 交流阻抗测试第36-37页
第三章 酚醛基介孔炭纳米纤维的制备及电化学性能研究第37-47页
    3.1 引言第37-38页
    3.2 实验部分第38-39页
        3.2.1 热固性酚醛树脂的合成第38页
        3.2.2 静电纺丝液的配制第38页
        3.2.3 酚醛基介孔炭纳米纤维的制备第38-39页
        3.2.4 超级电容器极片的制备以及双电层电容器的组装第39页
    3.3 介孔炭纳米纤维的形貌与结构表征第39-44页
        3.3.1 宏观图与扫描电镜第39-40页
        3.3.2 透射电镜第40-41页
        3.3.3 比表面积以及孔分布测试第41-42页
        3.3.4 热重分析第42-43页
        3.3.5 X射线衍射和拉曼光谱测试第43-44页
    3.4 电化学性能表征第44-46页
        3.4.1 循环伏安测试第44-45页
        3.4.2 恒电流充放电测试第45页
        3.4.3 交流阻抗测试第45-46页
    3.5 本章小结第46-47页
第四章 木质素基复合炭纳米纤维的电化学性能研究第47-67页
    4.1 引言第47-49页
    4.2 木质素基炭纳米纤维的制备第49-50页
        4.2.1 纺丝液的配制第49页
        4.2.2 静电纺丝过程第49-50页
        4.2.3 木质素基炭纤维的构建第50页
        4.2.4 纽扣式锂离子半电池的组装第50页
    4.3 PAN/Lignin基复合炭纳米纤维的形貌与结构第50-55页
        4.3.1 原纤及炭纳米纤维的宏观图第50-51页
        4.3.2 扫描电镜分析第51-52页
        4.3.3 热失重分析第52-53页
        4.3.4 X射线衍射分析第53页
        4.3.5 拉曼分析第53-55页
    4.4 PAN/Lignin基复合炭纳米纤维的电化学性能表征第55-58页
        4.4.1 恒电流充放电测试第55-56页
        4.4.2 循环伏安测试第56-57页
        4.4.3 倍率性能测试第57-58页
        4.4.5 长循环测试第58页
    4.5 PAN/Lignin/P123复合介孔炭纳米纤维的形貌结构第58-62页
        4.5.1 扫描电镜图第58-59页
        4.5.2 透射电镜图第59-60页
        4.5.3 拉曼第60-61页
        4.5.4 氮气吸脱附曲线与孔分布第61-62页
    4.6 PAN/Lignin/P123复合介孔炭纳米纤维的电化学性能第62-65页
        4.6.1 恒电流充放电与循环伏安测试第62-63页
        4.6.2 倍率性能测试第63页
        4.6.3 长循环性能测试第63-64页
        4.6.4 交流阻抗测试第64-65页
    4.7 本章小结第65-67页
第五章 自支撑纤维锂离子电容器的电化学性能研究第67-79页
    5.1 引言第67页
    5.2 实验部分第67-68页
        5.2.1 酚醛基炭纳米纤维正极极片的制备第67-68页
        5.2.2 木质素基炭纳米纤维负极极片的制备第68页
        5.2.3 预嵌锂负极的制备第68页
        5.2.4 锂离子电容器的组装第68页
    5.3 实验结果讨论第68-78页
        5.3.1 正极活性炭材料的电化学性能测试第68-70页
        5.3.2 负极木质素基炭纳米纤维的电化学性能表征第70-72页
        5.3.3 纤维基锂离子电容器的设计第72-73页
        5.3.4 纤维基锂离子电容器的电化学性能研究第73-78页
    5.4 本章小结第78-79页
第六章 结论第79-81页
参考文献第81-89页
发表论文和参加科研情况说明第89-91页
致谢第91页

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