粘胶基介孔活性碳纤维的研制
摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-13页 |
第一章 文献综述 | 第13-34页 |
·前言 | 第13-14页 |
·超级电容器 | 第14-18页 |
·超级电容器的工作原理 | 第15-16页 |
·超级电容器的优点 | 第16-17页 |
·超级电容器的应用 | 第17-18页 |
·超级电容器电极 | 第18-22页 |
·对电极材料的要求 | 第19-21页 |
·能量密度 | 第19-21页 |
·强度 | 第21页 |
·电极材料的选择与比较 | 第21-22页 |
·粘胶基活性碳纤维 | 第22-25页 |
·活性碳纤维的国内外概况 | 第22-24页 |
·国外研究概况 | 第22-23页 |
·国内研究概述 | 第23-24页 |
·介孔活性碳纤维的国内外研究概述 | 第24页 |
·活性碳纤维的分类 | 第24-25页 |
·介孔活性碳 | 第25-30页 |
·介孔活性碳的制备 | 第25-27页 |
·扩孔剂 | 第25-26页 |
·活化剂 | 第26-27页 |
·介孔碳孔材料结构的表征 | 第27-30页 |
·吸附平衡等温线 | 第27-29页 |
·BET法 | 第29-30页 |
·BJH法 | 第30页 |
·介孔活性碳纤维的制备 | 第30-32页 |
·从纤维原丝引入 | 第30-31页 |
·从活性碳纤维引入 | 第31-32页 |
·本论文的目的与意义 | 第32页 |
·本论文各章的安排 | 第32-34页 |
第二章 含扩孔剂粘胶基碳纤维的制备特点 | 第34-43页 |
·前言 | 第34页 |
·试验 | 第34-36页 |
·试验原料 | 第34-35页 |
·试验设备 | 第35页 |
·测试方法 | 第35-36页 |
·热失重分析 | 第35页 |
·强度测定 | 第35-36页 |
·制备工艺过程 | 第36页 |
·结果与讨论 | 第36-42页 |
·粘胶纤维的热降解 | 第36-38页 |
·扩孔剂的影响 | 第38-42页 |
·对催化剂粘着率的影响 | 第38-40页 |
·对热失重的影响 | 第40页 |
·对碳化得率的影响 | 第40-41页 |
·对碳纤维强度的影响 | 第41-42页 |
·小结 | 第42-43页 |
第三章 镍盐为扩孔剂制作粘胶基介孔活性碳纤维 | 第43-61页 |
·前言 | 第43-44页 |
·试验 | 第44-45页 |
·试验原料 | 第44页 |
·试验设备 | 第44-45页 |
·测试方法 | 第45页 |
·单丝强度测试 | 第45页 |
·比表面积测定 | 第45页 |
·孔径分布测试 | 第45页 |
·表面形貌观察 | 第45页 |
·制备工艺过程 | 第45-46页 |
·结果与讨论 | 第46-58页 |
·工艺参数对强度的影响 | 第46-51页 |
·镍离子浓度的影响 | 第46-48页 |
·活化时间的影响 | 第48-49页 |
·活化温度的影响 | 第49-51页 |
·工艺参数对比表面积的影响 | 第51-55页 |
·镍离子浓度的影响 | 第51-52页 |
·活化时间的影响 | 第52-54页 |
·活化温度的影响 | 第54-55页 |
·工艺参数对孔径分布的影响 | 第55-57页 |
·工艺过程对显微结构的影响 | 第57-58页 |
·介孔及其形成机理初探 | 第58-59页 |
·介孔的形成 | 第58-59页 |
·介孔形成机理 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第四章 铁盐为扩孔剂制作粘胶基介孔活性碳纤维 | 第61-77页 |
·前言 | 第61-62页 |
·试验 | 第62-64页 |
·试验原料 | 第62页 |
·试验设备 | 第62-63页 |
·测试方法 | 第63-64页 |
·单丝强度测试 | 第63页 |
·比表面积测定 | 第63-64页 |
·孔径分布测试 | 第64页 |
·表面形貌观察 | 第64页 |
·制备工艺过程 | 第64页 |
·结果与讨论 | 第64-75页 |
·工艺参数对强度的影响 | 第64-69页 |
·铁离子浓度的影响 | 第64-67页 |
·活化时间的影响 | 第67-69页 |
·工艺参数对比表面积的影响 | 第69-73页 |
·铁离子浓度的影响 | 第69-71页 |
·活化时间的影响 | 第71-73页 |
·工艺参数对孔径分布的影响 | 第73-75页 |
·纤维表面形貌 | 第75-76页 |
·本章小结 | 第76-77页 |
第五章 总结与展望 | 第77-79页 |
参考文献 | 第79-84页 |
致谢 | 第84-85页 |
作者简介 | 第85-86页 |
撰写论文 | 第86页 |