中文摘要 | 第3-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 前言 | 第10-31页 |
1.1 锂离子电容器简介 | 第10-17页 |
1.1.1 锂离子电容器的特点 | 第10-11页 |
1.1.2 锂离子电容器的工作原理 | 第11-16页 |
1.1.3 锂离子电容器的发展及应用 | 第16-17页 |
1.2 锂离子电容器正极材料研究进展 | 第17-28页 |
1.2.1 锂离子电容器正极材料的分类 | 第17-20页 |
1.2.2 磷酸铁锂正极材料的概述 | 第20-27页 |
1.2.3 磷酸铁锂正极材料的改性方法 | 第27-28页 |
1.3 课题研究的意义 | 第28-29页 |
1.4 本论文的主要工作和研究内容 | 第29-30页 |
1.5 本课题来源 | 第30-31页 |
第2章 实验部分 | 第31-41页 |
2.1 试验用原料及仪器 | 第31-33页 |
2.1.1 主要化学试剂及材料 | 第31-32页 |
2.1.2 主要仪器及设备 | 第32-33页 |
2.2 磷酸铁锂/碳复合材料的制备 | 第33-36页 |
2.2.1 以膨胀石墨为载体的磷酸铁锂/碳复合材料的制备 | 第33-34页 |
2.2.2 以PAN基碳纤维为载体的磷酸铁锂/碳复合材料的制备 | 第34-36页 |
2.3 电极片的制备及超级电容器的组装 | 第36-38页 |
2.3.1 正极片的制备 | 第36-37页 |
2.3.2 负极片的制备 | 第37页 |
2.3.3 锂离子电容器的组装 | 第37-38页 |
2.4 结构表征与性能测试 | 第38-41页 |
2.4.1 热重—差示扫描量热法测试 | 第38页 |
2.4.2 X射线衍射测试 | 第38页 |
2.4.3 扫描电镜测试 | 第38页 |
2.4.4 透射电镜测试 | 第38页 |
2.4.5 循环伏安测试 | 第38-39页 |
2.4.6 恒流充放电测试 | 第39-40页 |
2.4.7 交流阻抗测试 | 第40页 |
2.4.8 循环寿命测试 | 第40-41页 |
第3章 以膨胀石墨为载体的磷酸铁锂/碳复合材料的测试与结果讨论 | 第41-70页 |
3.1 煅烧温度及复合比例对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第41-56页 |
3.1.1 热重—差示扫描量热结果分析 | 第41-42页 |
3.1.2 X射线衍射测试结果分析 | 第42-43页 |
3.1.3 微观形貌测试结果分析 | 第43-45页 |
3.1.4 电化学性能测试结果分析 | 第45-51页 |
3.1.5 磷酸铁锂/碳复合材料与商业化磷酸铁锂材料的比较 | 第51-56页 |
3.2 不同表面活性剂对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第56-68页 |
3.2.1 CTAB对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第56-58页 |
3.2.2 PluronicP123对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第58-60页 |
3.2.3 PluronicF127对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第60-61页 |
3.2.4 三种表面活性剂对磷酸铁锂/碳复合材料影响的比较 | 第61-68页 |
3.3 本章小结 | 第68-70页 |
第4章 以PAN基碳纤维为载体的磷酸铁锂/碳复合材料的测试与结果讨论 | 第70-88页 |
4.1 复合比例对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第70-76页 |
4.1.1 X射线衍射测试结果分析 | 第70-71页 |
4.1.2 微观形貌测试结果分析 | 第71-73页 |
4.1.3 电化学性能测试结果分析 | 第73-76页 |
4.2 CTAB对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第76-77页 |
4.3 PluronicP123对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第77-78页 |
4.4 PluronicF127对磷酸铁锂/碳复合材料的影响 | 第78-79页 |
4.5 三种表面活性剂对磷酸铁锂/碳复合材料影响的比较 | 第79-86页 |
4.5.1 微观形貌测试结果分析 | 第79-80页 |
4.5.2 循环伏安测试结果分析 | 第80-82页 |
4.5.3 恒流充放电测试结果分析 | 第82-85页 |
4.5.4 循环寿命测试结果分析 | 第85-86页 |
4.6 本章小结 | 第86-88页 |
结论 | 第88-90页 |
参考文献 | 第90-102页 |
致谢 | 第102-103页 |
攻读学位期间发表的学术论文 | 第103页 |