摘要 | 第4-5页 |
ABSTRACT | 第5-6页 |
第一章 文献综述 | 第10-27页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 双电层电容器 | 第11-14页 |
1.2.1 双电层电容器的工作原理 | 第12-13页 |
1.2.2 双电层电容器的结构组成 | 第13页 |
1.2.3 双电层电容器的应用 | 第13-14页 |
1.3 活性炭的制备方法 | 第14-17页 |
1.3.1 物理活化法 | 第15页 |
1.3.2 化学活化法 | 第15-16页 |
1.3.3 活性炭在双电层电容器方面的应用 | 第16-17页 |
1.4 两亲性炭材料ACM | 第17-21页 |
1.4.1 两亲性炭材料ACM的制备 | 第17-19页 |
1.4.2 两亲性炭材料ACM的应用 | 第19-21页 |
1.5 炭气凝胶及其在双电层电容器方面的应用 | 第21-25页 |
1.5.1 炭气凝胶 | 第21-23页 |
1.5.2 炭气凝胶在双电层电容器的应用 | 第23-25页 |
1.6 课题的提出以及主要研究内容 | 第25-27页 |
第二章 材料的制备和表征方法 | 第27-36页 |
2.1 原料和试剂 | 第27-28页 |
2.1.1 原料的来源和性质 | 第27页 |
2.1.2 化学试剂 | 第27-28页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第28-29页 |
2.3 材料的制备 | 第29-31页 |
2.3.1 两亲性炭材料ACM的制备 | 第29页 |
2.3.2 ACM基有机气凝胶的制备 | 第29-30页 |
2.3.3 ACM基活化炭气凝胶的制备 | 第30-31页 |
2.4 材料表征 | 第31-33页 |
2.4.1 元素分析(EA) | 第31页 |
2.4.2 光电子能谱(XPS) | 第31-32页 |
2.4.3 拉曼光谱(Raman) | 第32页 |
2.4.4 场发射扫描电子显微镜(FESEM) | 第32页 |
2.4.5 场发射透射电子显微镜(FETEM) | 第32页 |
2.4.6 比表面积和孔径分布测试 | 第32-33页 |
2.4.7 热重分析(TGA) | 第33页 |
2.4.8 pH测量 | 第33页 |
2.5 双电层电容器的组装及测试 | 第33-36页 |
2.5.1 双电层电容器的组装 | 第33-34页 |
2.5.2 电化学性能的测试 | 第34-36页 |
第三章 溶剂置换法制备ACM基炭气凝胶的研究 | 第36-56页 |
3.1 引言 | 第36-37页 |
3.2 ACM基炭气凝胶 | 第37-43页 |
3.2.1 丙酮溶剂置换法制备有机气凝胶 | 第37-38页 |
3.2.2 叔丁醇溶剂置换法制备有机气凝胶 | 第38-41页 |
3.2.3 盐酸/丙酮溶剂置换法制备有机气凝胶 | 第41-43页 |
3.3 KOH活化法制备ACM基活化炭气凝胶及其表征 | 第43-50页 |
3.3.1 活化炭气凝胶的形貌表征 | 第44-45页 |
3.3.2 活化炭气凝胶孔结构的研究 | 第45-47页 |
3.3.3 光电子能谱分析 | 第47-49页 |
3.3.4 拉曼光谱分析 | 第49-50页 |
3.4 活化炭气凝胶用作水系超级电容器电极材料的研究 | 第50-55页 |
3.4.1 恒流充放电特性 | 第50-52页 |
3.4.2 循环伏安特性 | 第52-53页 |
3.4.3 交流阻抗特性 | 第53-54页 |
3.4.4 循环稳定特性 | 第54-55页 |
3.5 本章小结 | 第55-56页 |
第四章 ZnCl_2活化法制备活化炭气凝胶及其电化学性能的研究 | 第56-67页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 材料的制备 | 第56-57页 |
4.3 活化条件对ACAs收率、形貌和孔道结构的影响 | 第57-63页 |
4.3.1 活化温度对ACAs的影响 | 第57-60页 |
4.3.2 浸渍比对ACAs的影响 | 第60-63页 |
4.4 活化条件对ACM基活化炭气凝胶电化学性能的影响 | 第63-66页 |
4.4.1 不同活化温度制备的ACAs样品的电化学性能 | 第63-65页 |
4.4.2 不同浸渍比制备的ACAs样品的电化学性能 | 第65-66页 |
4.5 本章小结 | 第66-67页 |
第五章 结论及展望 | 第67-69页 |
5.1 结论 | 第67-68页 |
5.2 工作展望 | 第68-69页 |
参考文献 | 第69-79页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第79-80页 |
致谢 | 第80-81页 |