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可膨胀微球基活性炭与硅/碳复合材料的制备及其电化学性能的研究

摘要第3-5页
ABSTRACT第5-7页
第一章 绪论第11-25页
    1.1 引言第11页
    1.2 超级电容器简介第11-17页
        1.2.1 超级电容器概述第11-12页
        1.2.2 超级电容器的分类第12-13页
        1.2.3 超级电容器的组成部分第13页
        1.2.4 超级电容器的工作原理第13-14页
        1.2.5 超级电容器电极材料的发展现状第14-17页
    1.3 锂离子电池简介第17-23页
        1.3.1 锂离子电池概述第17-18页
        1.3.2 锂离子电池的组成部分第18页
        1.3.3 锂离子电池的工作原理第18-19页
        1.3.4 锂离子电池负极材料的研究进展第19-23页
    1.4 研究的立题依据与主要研究内容第23-25页
第二章 实验材料、设备与表征方法第25-31页
    2.1 实验材料及实验设备第25-27页
        2.1.1 实验核心材料-可膨胀微球第25-26页
        2.1.2 实验材料与试剂第26-27页
        2.1.3 实验设备第27页
    2.2 材料表征方法第27-31页
        2.2.1 X射线衍射分析第27-28页
        2.2.2 热重分析第28页
        2.2.3 X射线光电子能谱分析第28页
        2.2.4 扫描电子显微镜分析第28-29页
        2.2.5 透射电子显微镜分析第29页
        2.2.6 比表面积及孔径分析第29-31页
第三章 可膨胀微球基多孔活性炭的制备及其超电性能的研究第31-49页
    3.1 引言第31-32页
    3.2 实验部分第32-34页
        3.2.1 实验原料第32页
        3.2.2 可膨胀微球膨胀特性的探究第32页
        3.2.3 材料制备第32-33页
        3.2.4 材料表征第33页
        3.2.5 活性炭电极的制备及对称电容器的组装第33页
        3.2.6 电化学性能测试第33-34页
    3.3 结果与讨论第34-48页
        3.3.1 可膨胀微球的膨胀特性第34-35页
        3.3.2 原始碳材料的物相、形貌及电化学性能分析第35-37页
        3.3.3 活化剂比例的影响第37-43页
            3.3.3.1 物相分析第37-38页
            3.3.3.2 形貌分析第38页
            3.3.3.3 比表面积及孔径分布分析第38-40页
            3.3.3.4 电化学性能分析第40-43页
        3.3.4 活化温度的影响第43-48页
            3.3.4.1 物相分析第43页
            3.3.4.2 形貌分析第43-44页
            3.3.4.3 比表面积及孔径分布分析第44-45页
            3.3.4.4 电化学性能分析第45-48页
    3.4 本章小结第48-49页
第四章 可膨胀微球基中空结构硅/碳复合材料的制备及其储锂性能的研究第49-65页
    4.1 引言第49-50页
    4.2 实验部分第50-52页
        4.2.1 实验方案设计第50页
        4.2.2 实验原料第50-51页
        4.2.3 材料制备第51页
        4.2.4 材料表征第51页
        4.2.5 电池制备及电化学测试第51-52页
    4.3 结果与讨论第52-64页
        4.3.1 实验过程分析第52-54页
        4.3.2 物相与成分分析第54-57页
        4.3.3 形貌与结构分析第57-59页
        4.3.4 电化学性能分析第59-64页
    4.4 本章小结第64-65页
第五章 结论第65-67页
参考文献第67-75页
致谢第75-77页
攻读硕士学位期间发表的学术论文目录第77页

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