摘要 | 第4-6页 |
Abstract | 第6-8页 |
第1章 绪论 | 第12-24页 |
1.1 引言 | 第12-13页 |
1.2 超级电容器概述 | 第13-18页 |
1.2.1 超级电容器特点 | 第13-14页 |
1.2.2 超级电容器分类及工作原理 | 第14-17页 |
1.2.3 超级电容器电极材料的研究现状 | 第17-18页 |
1.3 活性炭概述 | 第18-21页 |
1.3.1 活性炭的结构及用途 | 第18-19页 |
1.3.2 制备活性炭的原材料 | 第19-20页 |
1.3.3 活性炭的制备方法 | 第20-21页 |
1.4 活性炭在超级电容器的研究现状 | 第21-22页 |
1.5 本文的主要研究内容 | 第22-24页 |
第2章 实验方法及原理 | 第24-29页 |
2.1 实验原料及实验设备 | 第24-25页 |
2.1.1 实验原材料及化学试剂 | 第24页 |
2.1.2 实验仪器设备 | 第24-25页 |
2.2 活性炭的制 备 | 第25页 |
2.2.1 直接炭化 | 第25页 |
2.2.2 化学活化 | 第25页 |
2.3 活性炭材料的表征 | 第25-27页 |
2.3.1 热重分析 | 第25页 |
2.3.2 活性炭结构表征 | 第25-26页 |
2.3.3 孔隙结构分析 | 第26-27页 |
2.4 活性炭电化学性能测试 | 第27-29页 |
2.4.1 测试电极的制备 | 第27页 |
2.4.2 电化学性能测试 | 第27-29页 |
第3章 前驱体及工艺参数对活性炭结构的影响 | 第29-49页 |
3.1 引言 | 第29页 |
3.2 不同种类植物基活性炭结构分析 | 第29-34页 |
3.2.1 不同种类前驱体炭化收率 | 第29页 |
3.2.2 不同种类植物基活性炭的结构 | 第29-31页 |
3.2.3 不同种类植物基活性炭的孔隙结构 | 第31-33页 |
3.3.4 酒瓶椰树皮失重曲线 | 第33-34页 |
3.3 炭化温度对活性炭结构的影响 | 第34-38页 |
3.3.1 不同炭化温度下活性炭的收率 | 第34-35页 |
3.3.2 不同炭化温度下活性炭的结构 | 第35-36页 |
3.3.3 炭化温度对活性炭孔隙结构的影响 | 第36-38页 |
3.4 炭化时间对活性炭结构的影响 | 第38-41页 |
3.4.1 不同炭化时间下活性炭的收率 | 第38页 |
3.4.2 不同炭化时间下活性炭的结构 | 第38-40页 |
3.4.3 炭化时间对活性炭孔隙结构的影响 | 第40-41页 |
3.5 活化工艺对活性炭结构的影响 | 第41-47页 |
3.5.1 KOH活化对活性炭结构的影响 | 第41-45页 |
3.5.2 NaCl活化对活性炭结构的影响 | 第45-47页 |
3.6 本章小结 | 第47-49页 |
第4章 活性炭材料的超级电容性质 | 第49-66页 |
4.1 引言 | 第49页 |
4.2 六种植物基活性炭材料的超级电容性质 | 第49-52页 |
4.2.1 六种植物基活性炭材料循环伏安测试 | 第49-50页 |
4.2.2 六种植物基活性炭材料恒流充放电测试 | 第50-51页 |
4.2.3 六种植物基活性炭材料交流阻抗测试 | 第51-52页 |
4.3 炭化温度对活性炭材料的超级电容性能的影响 | 第52-54页 |
4.3.1 不同碳化温度下的活性炭循环伏安测试 | 第52页 |
4.3.2 不同碳化温度下的活性炭恒流充放电测试 | 第52-54页 |
4.3.3 不同碳化温度下的活性炭交流阻抗测试 | 第54页 |
4.4 炭化时间对活性炭材料的超级电容性能的影响 | 第54-57页 |
4.4.1 不同碳化时间下的活性炭循环伏安测试 | 第54-55页 |
4.4.2 不同碳化时间下的活性炭恒流充放电测试 | 第55-56页 |
4.4.3 不同碳化时间下的活性炭交流阻抗测试 | 第56-57页 |
4.5 活化工艺对活性炭材料的超级电容性能的影响 | 第57-64页 |
4.5.1 KOH活化对活性炭材料超级电容性能的影响 | 第57-59页 |
4.5.2 KOH活化活性炭材料的超级电容性能 | 第59-60页 |
4.5.3 NaCl活化对活性炭材料超级电容性能的影响 | 第60-63页 |
4.5.4 NaCl活化活性炭材料的超级电容性能 | 第63-64页 |
4.6 本章小结 | 第64-66页 |
结论 | 第66-68页 |
参考文献 | 第68-74页 |
致谢 | 第74页 |