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双电层电容器和锂离子电容器电极材料的制备及性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第一章 绪论第10-19页
    1.1 超级电容器概述第10-12页
        1.1.1 超级电容器的发展历史第10页
        1.1.2 双电层电容器结构与工作原理第10-12页
        1.1.3 双电层电容器特点及应用第12页
    1.2 炭电极材料的研究进展第12-14页
        1.2.1 活性炭第12-13页
        1.2.2 活性炭纤维第13-14页
        1.2.3 碳纳米管第14页
        1.2.4 炭气凝胶第14页
    1.3 锂离子电容器概述第14-16页
        1.3.1 锂离子电容器的发展史第14-15页
        1.3.2 锂离子电容器工作原理第15页
        1.3.3 锂离子电容器的特点及应用第15-16页
    1.4 锂离子电容器正极材料的研究现状第16-17页
    1.5 课题的研究意义及内容第17-19页
第二章 实验方法与原理第19-23页
    2.1 实验药品及仪器第19-20页
        2.1.1 实验药品第19-20页
        2.1.2 实验仪器第20页
    2.2 材料的结构表征第20-22页
        2.2.1 热重分析第20-21页
        2.2.2 X射线粉末衍射分析第21页
        2.2.3 N_2吸附-脱附测试分析第21页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第21页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第21-22页
        2.2.6 电导率性能分析第22页
    2.3 材料的电化学表征第22-23页
        2.3.1 恒流充放电测试第22页
        2.3.2 电容器性能参数计算原理第22-23页
第三章 双电层电容器炭电极材料的制备及其性能研究第23-35页
    3.1 实验方案第23-24页
        3.1.1 实验设计原理第23页
        3.1.2 中微孔活性炭材料的制备第23-24页
        3.1.3 双电层电容器电极片的制备第24页
        3.1.4 双电层电容器的组装第24页
        3.1.5 电化学性能测试第24页
    3.2 结果与讨论第24-34页
        3.2.1 前驱体的热稳定性分析第24-25页
        3.2.2 材料的石墨化分析第25-26页
        3.2.3 材料的吸附性能与孔结构分析第26-29页
        3.2.4 材料的形貌分析第29-30页
        3.2.5 恒流充放电测试分析第30-31页
        3.2.6 中微孔活性炭电极材料的倍率性能分析第31-32页
        3.2.7 中微孔活性炭电极材料的循环性能分析第32-33页
        3.2.8 中微孔活性炭电极材料的能量密度与功率密度分析第33-34页
    3.3 本章小结第34-35页
第四章 锂离子电容器正极材料的制备及性能研究第35-43页
    4.1 实验方案第35-36页
        4.1.1 酚醛树脂(PF)的合成第35页
        4.1.2 FePO_4/PANI的合成第35页
        4.1.3 Nano-LiFePO_4/C复合材料的合成第35页
        4.1.4 锂离子电容器正极材料的制备第35页
        4.1.5 锂离子电容器正极片的制备第35页
        4.1.6 锂离子电容器的组装第35-36页
        4.1.7 电化学性能测试第36页
    4.2 结果讨论第36-42页
        4.2.1 材料的结晶性和导电性分析第36-37页
        4.2.2 材料的形貌和结构分析第37-38页
        4.2.3 材料的电化学性能分析第38-42页
    4.3 本章小结第42-43页
结论第43-44页
参考文献第44-52页
致谢第52-53页
在学期间公开发表论文及著作情况第53页

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