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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

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