摘要 | 第2-3页 |
Abstract | 第3-4页 |
引言 | 第8-9页 |
1 文献综述 | 第9-20页 |
1.1 电化学电容器简介 | 第9-11页 |
1.1.1 赝电容器 | 第10页 |
1.1.2 双电层电容器 | 第10-11页 |
1.1.3 混合电容器 | 第11页 |
1.2 赝电容器电极材料 | 第11-12页 |
1.2.1 导电聚合物 | 第11页 |
1.2.2 金属氧化物 | 第11-12页 |
1.3 双电层电容器的碳材料类型 | 第12-14页 |
1.3.1 活性炭 | 第12-13页 |
1.3.2 碳纤维 | 第13页 |
1.3.3 碳纳米管 | 第13页 |
1.3.4 炭气凝胶 | 第13页 |
1.3.5 石墨烯 | 第13-14页 |
1.4 活性炭制备 | 第14-18页 |
1.4.1 活性炭的原料 | 第14-15页 |
1.4.2 活性炭的制备 | 第15-16页 |
1.4.3 聚酰亚胺废膜制备活性炭 | 第16-18页 |
1.5 活性炭对电化学性能的影响因素 | 第18-19页 |
1.5.1 比表面积 | 第18页 |
1.5.2 孔径分布 | 第18-19页 |
1.5.3 表面官能团 | 第19页 |
1.6 选题意义和研究内容 | 第19-20页 |
2 实验部分 | 第20-24页 |
2.1 实验原料和仪器 | 第20-21页 |
2.1.1 实验原料及试剂 | 第20页 |
2.1.2 实验仪器 | 第20-21页 |
2.2 活性炭的制备 | 第21-22页 |
2.2.1 物理活化 | 第21页 |
2.2.2 化学活化 | 第21-22页 |
2.3 活性炭吸附性能测试及表征 | 第22-23页 |
2.3.1 吸附性能测试 | 第22页 |
2.3.2 活性炭的表征 | 第22-23页 |
2.4 活性炭电化学性能测试 | 第23-24页 |
2.4.1 循环伏安和恒流充放电测试 | 第23页 |
2.4.2 交流阻抗性能测试 | 第23-24页 |
3 物理活化法制备高比表面活性炭 | 第24-42页 |
3.1 活化温度对活性炭性能的影响 | 第24-28页 |
3.1.1 CO_2活化温度对PAC的影响 | 第24-26页 |
3.1.2 水蒸气活化温度对PAC的影响 | 第26-28页 |
3.2 活化时间对活性炭性能的影响 | 第28-30页 |
3.2.1 水蒸气活化时间对PAC的影响 | 第28-29页 |
3.2.2 CO_2活化时间对PAC的影响 | 第29-30页 |
3.3 CO_2活化时间对活性炭结构的影响 | 第30-36页 |
3.3.1 CO_2活化时间对孔结构的影响 | 第30-33页 |
3.3.2 CO_2活化时间对微结构的影响 | 第33-34页 |
3.3.3 CO_2活化时间对表面化学结构的影响 | 第34-36页 |
3.4 活性炭结构对电化学性能的影响 | 第36-40页 |
3.4.1 PAC-C-t的电化学性能 | 第36-39页 |
3.4.2 PAC-C-t孔结构特性对电化学性能的影响 | 第39-40页 |
3.5 本章小结 | 第40-42页 |
4 化学活化法制备高比表活性炭 | 第42-59页 |
4.1 活化温度对活性炭性能的影响 | 第42-43页 |
4.2 碱炭比对活性炭性能的影响 | 第43-44页 |
4.3 碱炭比对活性炭结构的影响 | 第44-50页 |
4.3.1 碱炭比对孔结构的影响 | 第44-47页 |
4.3.2 碱炭比对微结构的影响 | 第47-48页 |
4.3.3 碱炭比对表面化学结构的影响 | 第48-50页 |
4.4 活性炭结构对电化学性能影响 | 第50-53页 |
4.4.1 CAC-n的电化学性能 | 第50-53页 |
4.4.2 CAC-n孔结构对电化学性能的影响 | 第53页 |
4.5 活化方法对活性炭电化学性能的影响 | 第53-57页 |
4.5.1 活化方式对孔结构的影响 | 第54-55页 |
4.5.2 活化方式对表面化学结构的影响 | 第55-56页 |
4.5.3 活化方式对电化学性能的影响 | 第56-57页 |
4.5.4 PI基活性炭与商业活性炭的对比 | 第57页 |
4.6 本章小结与展望 | 第57-59页 |
4.6.1 本章小结 | 第57-58页 |
4.6.2 展望 | 第58-59页 |
结论 | 第59-60页 |
参考文献 | 第60-66页 |
攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第66-67页 |
致谢 | 第67-70页 |