摘要 | 第1-4页 |
ABSTRACT | 第4-9页 |
第一章 文献综述 | 第9-29页 |
·引言 | 第9-10页 |
·电化学电容器概述 | 第10-18页 |
·电化学电容器的分类 | 第11-12页 |
·电化学电容器的工作原理 | 第12-15页 |
·电化学电容器的特点 | 第15-16页 |
·电化学电容器的结构 | 第16-18页 |
·电化学电容器电极材料的制备方法 | 第18-21页 |
·物理活化法 | 第19页 |
·化学活化法 | 第19-21页 |
·其他活化方法 | 第21页 |
·电化学电容器电极材料的研究进展 | 第21-24页 |
·炭电极 | 第21-22页 |
·金属氧化物电极 | 第22-23页 |
·导电聚合物电极 | 第23页 |
·混合型电极 | 第23-24页 |
·电化学电容器用电解液的研究进展 | 第24-26页 |
·水系电解液 | 第24-25页 |
·有机电解液 | 第25-26页 |
·固体电解质和胶体电解质 | 第26页 |
·电化学电容器的应用前景 | 第26-27页 |
·备用电源 | 第26-27页 |
·电动车上的应用 | 第27页 |
·本研究的选题思想和研究内容 | 第27-29页 |
第二章 实验部分 | 第29-37页 |
·原料和试剂 | 第29-30页 |
·原料的来源 | 第29页 |
·化学试剂 | 第29-30页 |
·主要实验仪器和设备 | 第30-31页 |
·炭材料的制备 | 第31-32页 |
·炭化 | 第31-32页 |
·化学活化 | 第32页 |
·结构表征手段 | 第32-34页 |
·比表面积和孔结构 | 第32-33页 |
·扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第33页 |
·X-射线衍射(XRD)分析 | 第33-34页 |
·热失重分析 | 第34页 |
·炭电极的制备及电容器的组装 | 第34-35页 |
·炭电极的制备 | 第34页 |
·电化学电容器的结构及组装 | 第34-35页 |
·电容器电化学性能测试 | 第35-37页 |
·恒电流充放电实验 | 第36页 |
·循环伏安实验 | 第36页 |
·交流阻抗 | 第36-37页 |
第三章 活性炭在对称与非对称铵盐电解液中的电容性能 | 第37-45页 |
·引言 | 第37-38页 |
·实验 | 第38-44页 |
·活性炭形貌观察 | 第38页 |
·活性炭比表面积和孔结构分析 | 第38-39页 |
·电极制备和电容器组装 | 第39页 |
·循环伏安测试 | 第39-41页 |
·交流阻抗测试 | 第41页 |
·充放电测试 | 第41-43页 |
·循环寿命测试 | 第43-44页 |
·小结 | 第44-45页 |
第四章 KOH活化MCMB的制备及其在电化学电容器中的应用 | 第45-59页 |
·引言 | 第45页 |
·中间相炭微球的性质 | 第45-47页 |
·炭化温度对中间相炭微球失重率的影响 | 第47-48页 |
·炭化温度对中间相炭微球微晶结构的影响 | 第48页 |
·活化中间相炭微球的制备 | 第48-53页 |
·活化机理及样品的形貌特征 | 第49-50页 |
·炭层微结构特征 | 第50-51页 |
·比表面积和孔结构分析 | 第51-53页 |
·电化学性能测试 | 第53-58页 |
·电极制备和电容器组装 | 第53页 |
·循环伏安测试 | 第53-54页 |
·交流阻抗测试 | 第54-55页 |
·充放电测试 | 第55-56页 |
·循环性能测试 | 第56-57页 |
·高压下的充放电性能测试 | 第57-58页 |
·小结 | 第58-59页 |
第五章 NaOH活化MCMB及其在电化学电容器中的应用 | 第59-69页 |
·引言 | 第59页 |
·NaOH活化中间相炭微球的制备 | 第59-64页 |
·活化机理及样品形貌特征 | 第59-61页 |
·炭层微结构分析 | 第61-62页 |
·比表面积和孔结构分析 | 第62-64页 |
·活化中间相炭微球的电化学性能测试 | 第64-68页 |
·电极的制备和电容器的组装 | 第64页 |
·循环伏安测试 | 第64-65页 |
·交流阻抗测试 | 第65-66页 |
·充放电测试 | 第66-67页 |
·循环性能测试 | 第67-68页 |
·KOH和NaOH活化MCMB的比电容比较 | 第68页 |
·小结 | 第68-69页 |
第六章 结论 | 第69-71页 |
参考文献 | 第71-77页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第77-78页 |
致谢 | 第78页 |