双模板炭的制备及其超级电容器特性
中文摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6页 |
1. 绪论 | 第10-20页 |
1.1 超级电容器的概述 | 第10-16页 |
1.1.1 超级电容器的简介 | 第10页 |
1.1.2 超级电容器的特点 | 第10-11页 |
1.1.3 超级电容器的应用 | 第11-13页 |
1.1.4 超级电容器的工作原理 | 第13-16页 |
1.1.5 超级电容器性能影响因素 | 第16页 |
1.2 模板法制备炭材料的概述 | 第16-19页 |
1.2.1 模板种类和常见碳源 | 第16-17页 |
1.2.2 炭前驱体填充方法 | 第17页 |
1.2.3 模板法分类 | 第17-18页 |
1.2.4 模板法制备炭材料的研究 | 第18-19页 |
1.3 本论文的研究意义及主要内容 | 第19-20页 |
2. 实验及研究方法 | 第20-29页 |
2.1 实验药品及仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验药品 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 双模板炭的制备方法 | 第21-24页 |
2.2.1 双模板炭的制备 | 第21-22页 |
2.2.2 双模板炭制备过程的升温过程 | 第22-24页 |
2.3 材料的性能测试与表征 | 第24-25页 |
2.3.1 X射线衍射技术 | 第24页 |
2.3.2 傅立叶红外吸收光谱法 | 第24页 |
2.3.3 扫描电子显微镜 | 第24-25页 |
2.3.4 透射电子显微镜 | 第25页 |
2.3.5 比表面积和孔径分布 | 第25页 |
2.4 电极的制备 | 第25-26页 |
2.4.1 SBR粘结剂 | 第25-26页 |
2.4.2 电极片的制备 | 第26页 |
2.5 材料的性能测试与表征 | 第26-29页 |
2.5.1 循环伏安曲线的测试 | 第26-27页 |
2.5.2 恒流充放电的测试 | 第27页 |
2.5.3 交流阻抗的测试 | 第27-29页 |
3. 结果与讨论 | 第29-53页 |
3.1 分子筛的表征 | 第29-36页 |
3.1.1 分子筛的XRD分析 | 第29-30页 |
3.1.2 分子筛的红外光谱分析 | 第30-31页 |
3.1.3 分子筛的SEM形貌表征 | 第31-32页 |
3.1.4 分子筛的TEM形貌表征 | 第32-33页 |
3.1.5 分子筛的比表面积与孔径分布 | 第33-36页 |
3.2 双模板炭的表征 | 第36-53页 |
3.2.1 双模板炭XRD分析 | 第36-37页 |
3.2.2 双模板炭的SEM形貌表征 | 第37-38页 |
3.2.3 双模板炭的TEM形貌表征 | 第38-40页 |
3.2.4 双模板炭的比表面积与孔径分布 | 第40-43页 |
3.2.5 双模板炭电化学测试 | 第43-47页 |
3.2.6 双模板炭的恒流充放电测试 | 第47-51页 |
3.2.7 双模板炭的交流阻抗测试 | 第51-53页 |
4. 结论 | 第53-54页 |
参考文献 | 第54-58页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第58-59页 |
致谢 | 第59-60页 |
作者简介 | 第60-61页 |