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基于稻壳基活性炭材料的高性能电化学超级电容器

摘要第1-6页
Abstract第6-12页
第一章 绪论第12-35页
   ·电化学超级电容器简介第13-16页
     ·电化学超级电容器的分类及储能机理第13-14页
     ·电化学超级电容器的优势第14-15页
     ·电化学超级电容器面临的挑战第15-16页
     ·电化学超级电容器的应用第16页
   ·电化学超级电容器碳材料第16-21页
     ·活性炭第17-19页
     ·碳纳米管第19-20页
     ·模板碳第20页
     ·其他碳材料第20-21页
   ·混合电容器第21-23页
     ·锂离子电容器第21-22页
     ·MnO_2|AC 混合电容器第22-23页
     ·Ni(OH)_2|AC 混合电容器第23页
   ·电化学电容器的电解液第23-25页
     ·水系电解液第23-24页
     ·有机电解液第24页
     ·离子液体第24-25页
   ·本文的研究内容及创新点第25-27页
 参考文献第27-35页
第二章 实验与实验方法第35-43页
   ·试剂与实验仪器第35-36页
     ·主要实验试剂第35-36页
     ·主要实验仪器第36页
   ·测试电池的结构第36-38页
   ·测试及计算方法第38-41页
     ·循环伏安第38页
     ·恒流充放电第38-39页
     ·电化学阻抗谱第39页
     ·电化学电容器能量密度和功率密度的计算第39-40页
     ·电化学电容器的内阻第40-41页
 参考文献第41-43页
第三章 稻壳基活性炭材料的电化学电容性能第43-59页
   ·引言第43-44页
   ·实验部分第44页
     ·稻壳炭及电极的制备第44页
     ·电化学测试第44页
   ·结果与讨论第44-55页
     ·稻壳炭的循环伏安特性第44-46页
     ·稻壳炭的循环性能第46-48页
     ·稻壳炭的电化学阻抗特性第48-52页
     ·稻壳炭的孔径对比电容的影响第52-55页
   ·本章小结第55-56页
 参考文献第56-59页
第四章 基于稻壳基活性炭材料的高电压水系对称型电化学电容器第59-78页
   ·引言第59-60页
   ·实验部分第60-61页
     ·电极的制备第60-61页
     ·电化学测试第61页
   ·结果与讨论第61-74页
     ·在 Na2SO4中稻壳基活性炭的电化学性能第61-62页
     ·1.6 ~1.8V 稻壳炭基对称型电容器第62-71页
     ·三电极与两电极测试电容差异的来源第71-74页
   ·本章小结第74-76页
 参考文献第76-78页
第五章 基于稻壳基活性炭材料的锂离子电容器第78-89页
   ·引言第78-79页
   ·实验部分第79-80页
     ·电极材料的制备第79页
     ·电极的制备第79-80页
     ·电容器的组装和电化学性能测试第80页
   ·结果与讨论第80-86页
     ·稻壳炭在 LiPF6中的电化学性能第80-83页
     ·钛酸锂的电化学性能第83-84页
     ·锂离子电容器的性能第84-86页
   ·本章小结第86-87页
 参考文献第87-89页
第六章 结论第89-90页
作者简介及科研成果第90-91页
致谢第91页

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