基于元素共聚与反应活化的锂离子电容器电极材料制备与性能优化
中文摘要 | 第3-4页 |
Abstract | 第4页 |
第一章 绪论 | 第7-15页 |
一、概述 | 第7页 |
二、锂离子电容器的发展 | 第7-11页 |
(一)超级电容器 | 第7-9页 |
(二)锂离子电池 | 第9-10页 |
(三)锂离子电容器 | 第10-11页 |
三、锂离子电容器的工作原理 | 第11-12页 |
四、锂离子电容器电极材料的研究 | 第12-14页 |
(一)锂离子电容器正极材料 | 第12页 |
(二)锂离子电容器负极材料 | 第12-14页 |
五、论文主要研究内容及创新点 | 第14-15页 |
(一)论文主要研究内容 | 第14页 |
(二)论文主要创新点 | 第14-15页 |
第二章 实验及测试 | 第15-21页 |
一、实验药品及仪器 | 第15-16页 |
(一)实验药品及材料 | 第15-16页 |
(二)实验仪器 | 第16页 |
二、电极材料的表征 | 第16-17页 |
(一)扫描电子显微镜 | 第16页 |
(二)X射线衍射 | 第16-17页 |
(三)比表面积和孔径分析 | 第17页 |
(四)透射电子显微镜分析 | 第17页 |
(五)热重分析(TG) | 第17页 |
三、电极片的制备 | 第17-18页 |
(一)正极片的制备 | 第17-18页 |
(二)负极片的制备 | 第18页 |
四、半电池以及锂离子电容器的组装 | 第18-19页 |
(一)半电池的组装 | 第18-19页 |
(二)锂离子电容器的组装 | 第19页 |
五、电极材料的电化学测量 | 第19-21页 |
(一)倍率充放电测试 | 第19页 |
(二)循环伏安测试 | 第19-20页 |
(三)电化学阻抗测试 | 第20-21页 |
第三章 LTO-AC材料的制备与性能 | 第21-32页 |
一、概述 | 第21页 |
二、材料的制备 | 第21-23页 |
(一)LTO-AC材料的制备 | 第21-23页 |
三、LTO-AC材料的表征 | 第23-27页 |
(一)材料的晶相分析 | 第23页 |
(二)材料的扫描电镜分析 | 第23-24页 |
(三)材料的透射电镜分析 | 第24-25页 |
(四)材料的热重分析 | 第25-26页 |
(五)材料的孔径及比表面积 | 第26-27页 |
四、LTO-AC材料的电化学性能 | 第27-31页 |
(一)恒流充放电性能 | 第27-28页 |
(二)复合材料的倍率性能 | 第28-29页 |
(三)循环性能 | 第29页 |
(四)复合材料的交流阻抗测试 | 第29-30页 |
(五)循环伏安测试 | 第30-31页 |
五、本章小结 | 第31-32页 |
第四章 电容器LTO-AC//AC的性能 | 第32-41页 |
一、引言 | 第32页 |
二、电极材料的表征及电化学性能 | 第32-34页 |
(一)商业活性炭(YEC-8b) | 第32-34页 |
三、电容器LTO-AC//AC的化学性能 | 第34-40页 |
(一)正负极质量比对电容器倍率及能量密度的影响 | 第34-37页 |
(三)电容器交流阻抗测试 | 第37-38页 |
(四)电流密度对电容器能量密度及功率密度的影响 | 第38-39页 |
(五)LTO-AC//AC电容器的循环性能测试 | 第39-40页 |
四、本章小结 | 第40-41页 |
结论 | 第41-42页 |
参考文献 | 第42-45页 |
硕士期间论文发表情况 | 第45-46页 |
致谢 | 第46页 |