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高性能活性炭电极材料的制备及应用

摘要第1-8页
ABSTRACT第8-11页
目录第11-14页
第一章 概述第14-28页
   ·电化学电容器简介第14-20页
     ·电化学电容器原理第16-18页
     ·电化学电容器的构造第18-20页
   ·电化学电容器的研究进展第20-24页
     ·电极材料的研究第20-23页
     ·电解液的研究第23-24页
   ·国内外炭电极材料研究情况第24-26页
   ·本论文的学术构想与研究内容第26-28页
     ·本课题的构想与思路第26页
     ·课题的研究内容第26-28页
第二章 实验原理方法及仪器设备第28-37页
   ·实验材料第28-29页
     ·活性炭材料第28页
     ·化学试剂与其它材料第28-29页
   ·仪器设备第29-30页
   ·活性炭和复合炭电极材料制备第30-32页
     ·炭原料及预处理第30页
     ·活性炭制备工艺及流程第30-31页
     ·复合炭电极材料的制备第31-32页
       ·Ni(OH)_2溶胶第31页
       ·复合电极材料第31-32页
   ·材料的表征第32-33页
     ·自动氮吸附法第32页
     ·X射线衍射(XRD)分析第32页
     ·热重分析(TGA)第32-33页
     ·傅立叶红外光谱分析(FTIR)第33页
   ·电极制作方法和电容器装配第33页
     ·电极制作第33页
     ·电容器装配第33页
   ·电容器电极材料性能测试分析第33-37页
     ·恒流充放电测试第33-35页
     ·循环伏安、交流阻抗、漏电流测试第35-36页
     ·电化学电容器使用寿命测试第36-37页
第三章 活性炭电极材料的制备第37-52页
   ·同步物理-化学活化法正交实验第38-46页
     ·正交实验设计第38-39页
     ·正交实验结果分析第39-46页
       ·BET比表面积分析第41-43页
       ·平均孔径及其它孔结构参数分析第43-45页
       ·活性炭产率分析第45-46页
   ·同步物理-化学活化法单因素实验第46-50页
     ·实验设计第46-47页
     ·活化条件对炭材料孔结构的影响第47-50页
       ·锌炭比第47-48页
       ·活化温度第48-49页
       ·活化时间第49-50页
   ·本章小结第50-52页
第四章 炭电极材料表面结构与超级电容器性能研究第52-62页
   ·活性炭孔结构和比表面积第53-55页
   ·电极材料结构与电化学电容器性能关系第55-59页
   ·电容器其他电化学性能第59-61页
     ·交流阻抗第59-60页
     ·漏电流及循环寿命第60-61页
   ·本章小结第61-62页
第五章 NiO_x凝胶/活性炭复合电极超级电容器研究第62-74页
   ·电极材料的比表面积和孔结构第62-63页
   ·复合炭电极材料的电化学性能第63-72页
     ·恒流充放电性能第63-66页
     ·循环伏安特性第66-70页
     ·交流阻抗、漏电流等电化学特性第70-72页
   ·本章小结第72-74页
第六章 有机电解液超级电容器的制备及性能研究第74-80页
   ·电解液第74页
   ·电极材料第74-75页
   ·电容器电化学性能第75-79页
     ·恒流充放电性能第75-77页
     ·循环伏安、交流阻抗等电化学性能第77-79页
   ·本章小结第79-80页
第七章 结论与展望第80-82页
   ·结论第80-81页
   ·建议与展望第81-82页
致谢第82-83页
参考文献第83-88页
个人简历 在读期间发表的学术论文与研究成果第88页

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