摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第8-17页 |
1.1 引言 | 第8-9页 |
1.2 离子电容器简介 | 第9-11页 |
1.2.1 锂离子电容器的定义 | 第9页 |
1.2.2 LIC的结构和储能机理 | 第9-10页 |
1.2.3 .锂离子电容器的分类 | 第10-11页 |
1.2.4 LIC的国内外发展 | 第11页 |
1.3 LIC电极材料分类与研究 | 第11-15页 |
1.3.1 电容型活性材料做正极 | 第11-14页 |
1.3.2 电容活性材料作负极 | 第14-15页 |
1.4 本论文的选题依据和主要内容 | 第15-17页 |
1.4.1 论文选题依据 | 第15-16页 |
1.4.2 论文主要内容 | 第16-17页 |
第二章 实验方法和制作流程 | 第17-23页 |
2.1 试剂与原材料 | 第17-18页 |
2.2 实验仪器及设备 | 第18页 |
2.3 材料表征技术 | 第18-19页 |
2.4 电化学性能测试 | 第19-23页 |
2.4.1 电池制作过程 | 第19-21页 |
2.4.2 电化学测试与计算方法 | 第21-23页 |
第三章 含碳Li_4Ti_5O_(12) 负极材料的制备与性能研究 | 第23-33页 |
3.0 概述 | 第23页 |
3.1 含碳Li_4Ti_5O_(12) 制备方法及实验步骤 | 第23-24页 |
3.1.1 制备方法 | 第23-24页 |
3.2 含碳Li_4Ti_5O_(12) 材料制备 | 第24页 |
3.3 含碳Li_4Ti_5O_(12) 材料表征 | 第24-27页 |
3.3.1 结构分析 | 第24-25页 |
3.3.2 扫描电镜分析 | 第25-26页 |
3.3.3 热重分析 | 第26-27页 |
3.4 含碳Li_4Ti_5O_(12) 材料不同导电剂的性能分析 | 第27-32页 |
3.4.1 恒流充放电测试 | 第28页 |
3.4.2 倍率与循环性能测试 | 第28-30页 |
3.4.3 循环伏安测试 | 第30-31页 |
3.4.4 电化学阻抗测试 | 第31-32页 |
3.5 本章小结 | 第32-33页 |
第四章 活性炭正极材料的制备与储能性能 | 第33-42页 |
4.1 概述 | 第33页 |
4.2 实验步骤与方法 | 第33-34页 |
4.3 SACM材料表征 | 第34-37页 |
4.4 SACM材料性能分析 | 第37-41页 |
4.4.1 双电层电容器性能分析 | 第37-40页 |
4.4.2 SACM半电池测试 | 第40-41页 |
4.5 本章小结 | 第41-42页 |
第五章 SACM//LTO-GC电容器的组装 | 第42-47页 |
5.1 正负极质量比对电容器性能影响 | 第42-43页 |
5.1.1 正负极质量比对电容器倍率性能影响 | 第42-43页 |
5.1.2 正负极质量比对电容器能量密度影响 | 第43页 |
5.2 SACM//LTO-GC=3 电容器的综合性能测试 | 第43-46页 |
5.2.1 电流密度对电容器性能影响 | 第43-45页 |
5.2.2 SACM//LTO-GC=3 电容器的循环伏安测试 | 第45页 |
5.2.3 SACM//LTO-GC=3 电容器的电化学交流阻抗测试 | 第45-46页 |
5.3 本章小结 | 第46-47页 |
总结 | 第47-48页 |
参考文献 | 第48-52页 |
个人简历及在学期间的研究成果和发表的学术论文 | 第52-53页 |
致谢 | 第53页 |