摘要 | 第1-8页 |
Abstract | 第8-9页 |
第1章 绪论 | 第9-25页 |
·引言 | 第9-10页 |
·超级电容器概述 | 第10-15页 |
·超级电容器的发展现状 | 第10-11页 |
·超级电容器的结构组成 | 第11-12页 |
·超级电容器的储能原理 | 第12-14页 |
·超级电容器的应用 | 第14-15页 |
·超级电容器电极材料的发展 | 第15-18页 |
·碳材料的发展现状 | 第15-17页 |
·导电聚合物电极材料的发展现状 | 第17页 |
·金属氧化物电极材料的发展现状 | 第17-18页 |
·常用的碳材料的制备方法 | 第18-21页 |
·模板法 | 第19页 |
·共混聚合物炭化法 | 第19-20页 |
·嵌段共聚物炭化法 | 第20-21页 |
·活化法 | 第21页 |
·化学气相沉积法 | 第21页 |
·链转移剂及 RAFT 聚合机理 | 第21-22页 |
·本课题选题依据及研究内容 | 第22-25页 |
·选题依据 | 第22-23页 |
·研究内容 | 第23-25页 |
第2章 RAFT 聚合链转移剂 CTA 的制备及表征 | 第25-30页 |
·引言 | 第25页 |
·实验部分 | 第25-27页 |
·所需主要化学试剂与原料 | 第25-26页 |
·主要仪器设备 | 第26页 |
·主要化学药品的纯化处理 | 第26-27页 |
·链转移剂 CTA 的制备 | 第27页 |
·结果与讨论 | 第27-29页 |
·链转移剂 CTA 的红外表征 | 第27-28页 |
·链转移剂 CTA 的核磁表征 | 第28-29页 |
·本章小结 | 第29-30页 |
第3章 以 RAFT 法合成交联聚苯乙烯为碳源碳电极材料的制备及其电容性能的研究 | 第30-42页 |
·引言 | 第30-31页 |
·实验部分 | 第31-35页 |
·所需主要化学试剂及原料 | 第31-32页 |
·主要仪器设备 | 第32页 |
·主要试剂的纯化处理 | 第32-33页 |
·交联聚苯乙烯的制备及其炭化 | 第33-34页 |
·电极的制备和电化学测试方法 | 第34-35页 |
·结果与讨论 | 第35-41页 |
·交联聚苯乙烯的红外表征 | 第35-36页 |
·交联聚苯乙烯的核磁共振表征 | 第36-37页 |
·成型碳材料的形貌分析 | 第37页 |
·成型碳材料的产碳率分析 | 第37-38页 |
·成型碳材料双电层电容性能 | 第38-40页 |
·表面修饰对成型碳双电层电容性能的影响 | 第40-41页 |
·本章小结 | 第41-42页 |
第4章 以 RAFT 法合成丙烯酸/苯乙烯嵌段共聚物为碳源碳电极材料的制备及其电容性能的研究 | 第42-55页 |
·引言 | 第42-43页 |
·实验部分 | 第43-47页 |
·所需主要化学试剂 | 第43-44页 |
·主要仪器设备 | 第44页 |
·主要试剂的纯化处理 | 第44-45页 |
·嵌段共聚物 PAA/PS 的制备 | 第45-46页 |
·嵌段共聚物 PAA/PS 的炭化 | 第46页 |
·电化学测试及电极的制备 | 第46-47页 |
·结果与讨论 | 第47-54页 |
·嵌段共聚物的红外表征 | 第47-48页 |
·嵌段共聚物的核磁共振表征 | 第48页 |
·介孔碳材料的结构表征 | 第48-49页 |
·比表面积和孔径分析 | 第49-51页 |
·双电层电容性能 | 第51-53页 |
·表面修饰对介孔碳的双电层电容性能的影响 | 第53-54页 |
·本章小结 | 第54-55页 |
第5章 结论与展望 | 第55-57页 |
·结论 | 第55页 |
·工作展望 | 第55-57页 |
参考文献 | 第57-63页 |
致谢 | 第63-64页 |
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64页 |