摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4-5页 |
第一章 绪论 | 第9-20页 |
1.1 引言 | 第9页 |
1.2 电容器概述 | 第9-14页 |
1.2.1 电容器简述 | 第9-10页 |
1.2.2 电容器的分类 | 第10-11页 |
1.2.3 超级电容器的评价指标 | 第11-13页 |
1.2.4 炭材料在电化学超级电容器中的应用 | 第13-14页 |
1.3 多孔炭概述 | 第14-18页 |
1.3.1 多孔炭的制备 | 第15-16页 |
1.3.2 层次结构多孔材料的研究现状 | 第16-18页 |
1.4 论文的选题意义及研究内容 | 第18-20页 |
第二章 实验方法及表征 | 第20-24页 |
2.1 实验原料、试剂、及设备 | 第20-22页 |
2.1.1 原料来源及性质 | 第20页 |
2.1.2 实验所用试剂 | 第20-21页 |
2.1.3 实验所用设备名称及型号 | 第21-22页 |
2.2 活性炭样品制备 | 第22页 |
2.3 活性炭的表征方法 | 第22-23页 |
2.3.1 X射线衍射分析 | 第22页 |
2.3.2 扫描电镜分析 | 第22页 |
2.3.3 透射电镜分析 | 第22页 |
2.3.4 热重分析 | 第22页 |
2.3.5 氮气吸附-脱附分析 | 第22-23页 |
2.3.6 红外光谱分析 | 第23页 |
2.4 电化学性能表征 | 第23-24页 |
2.4.1 电极制备 | 第23页 |
2.4.2 循环伏安测试 | 第23页 |
2.4.3 恒流充放电测试 | 第23-24页 |
第三章 原位模板的合成原理以及沥青质基活性炭的制备与表征 | 第24-37页 |
3.1 引言 | 第24页 |
3.2 前驱体制备 | 第24-25页 |
3.3 碱溶性的炭质中间体的制备与表征 | 第25-28页 |
3.3.1 氧化沥青质制备 | 第25页 |
3.3.2 制备条件优化 | 第25-26页 |
3.3.3 元素组成分析 | 第26页 |
3.3.4 红外光谱分析 | 第26-27页 |
3.3.5 炭质前驱体形貌分析 | 第27-28页 |
3.4 活性炭制备 | 第28-29页 |
3.4.1 原位模板氢氧化镁的制备 | 第28页 |
3.4.2 不同炭化温度的活性炭制备 | 第28页 |
3.4.3 原料热分析 | 第28-29页 |
3.5 原位模板的生成原理 | 第29-30页 |
3.6 活性炭微观结构表征 | 第30-32页 |
3.6.1 多孔炭的电镜表征 | 第30-31页 |
3.6.2 热处理过程对微观结构的影响 | 第31-32页 |
3.7 活性炭孔结构研究 | 第32-35页 |
3.8 活性炭电化学行为分析 | 第35-36页 |
3.9 本章小结 | 第36-37页 |
第四章 中间相沥青基活性炭的制备及其电化学性能探究 | 第37-61页 |
4.1 引言 | 第37页 |
4.2 中间相沥青的制备与分析 | 第37-39页 |
4.2.1 中间相沥青制备原理 | 第37-38页 |
4.2.2 中间相沥青制备步骤 | 第38-39页 |
4.3 活性炭制备 | 第39页 |
4.4 原料分析 | 第39-41页 |
4.4.1 氧化中间相红外光谱分析 | 第39-40页 |
4.4.2 原料热分析 | 第40-41页 |
4.5 活性炭微观结构表征 | 第41-42页 |
4.5.1 活性炭XRD表征 | 第41-42页 |
4.5.2 活性炭透射电镜表征 | 第42页 |
4.6 模板剂含量对活性炭性能影响 | 第42-48页 |
4.6.1 不同模板剂含量对于活性炭孔结构的影响 | 第42-45页 |
4.6.2 不同模板剂含量对活性炭电化学性能的影响 | 第45-48页 |
4.7 炭化条件对活性炭品质的影响 | 第48-56页 |
4.7.1 不同炭化温度对活性炭性能的影响 | 第48-52页 |
4.7.2 炭化时间对活性炭性能的影响 | 第52-56页 |
4.8 中间相沥青的氧化程度对于活性炭品质的影响 | 第56-59页 |
4.8.1 不同氧化程度对于活性炭孔结构的影响 | 第56-58页 |
4.8.2 不同氧化程度对于活性炭电化学行为的影响 | 第58-59页 |
4.9 本章小结 | 第59-61页 |
第五章 结论 | 第61-62页 |
致谢 | 第62-63页 |
参考文献 | 第63-68页 |
作者简介 | 第68页 |
攻读硕士学位期间研究成果 | 第68页 |