摘要 | 第1-6页 |
Abstract | 第6-10页 |
第1章 文献综述 | 第10-24页 |
·电化学不对称电容器的发展历史 | 第10-12页 |
·电化学混合电容器反应机理 | 第12-13页 |
·氧化还原混合电容器 | 第12-13页 |
·嵌脱锂混合电容器 | 第13页 |
·电化学混合电容器电极材料 | 第13-16页 |
·碳基电极材料 | 第13-14页 |
·金属氧化物 | 第14-15页 |
·含锂化合物 | 第15页 |
·有机聚合物 | 第15-16页 |
·电化学混合电容器电解液体系 | 第16-17页 |
·有机电解液 | 第16页 |
·无机电解液 | 第16-17页 |
·嵌脱锂混合电容器 | 第17-20页 |
·LiFePO_4/AC体系 | 第18页 |
·LiCoO_2/AC体系 | 第18-19页 |
·AC/Li_4Ti_5O_(12)体系 | 第19-20页 |
·三元材料/AC体系 | 第20页 |
·各种体系混合电容器电化学性能 | 第20-21页 |
·电化学混合电容器的应用领域 | 第21-23页 |
·快速启动领域 | 第21-22页 |
·混合动力汽车 | 第22页 |
·不间断电源系统 | 第22页 |
·军事领域 | 第22-23页 |
·本课题选题思路和主要研究内容 | 第23-24页 |
第2章 实验原料和分析表征 | 第24-29页 |
·主要实验原料 | 第24页 |
·主要仪器设备 | 第24页 |
·混合电容器的组装 | 第24-26页 |
·极片制备 | 第25页 |
·混合电容器组装 | 第25-26页 |
·分析表征 | 第26-29页 |
·比表面积和孔径分布 | 第26页 |
·电子显微镜(SEM) | 第26页 |
·恒流充放电测试 | 第26页 |
·循环伏安测试 | 第26-27页 |
·交流阻抗测试 | 第27-29页 |
第3章 混合电容器正负极活性材料的制备以及性能 | 第29-35页 |
·正极材料LiFePO_4 | 第29-32页 |
·正极材料LiFePO_4的合成 | 第29-30页 |
·正极材料LiFePO_4的表征 | 第30-32页 |
·活性炭的选用 | 第32-34页 |
·活性炭的孔径分布 | 第32-33页 |
·活性炭的电化学性能 | 第33-34页 |
·本章小结 | 第34-35页 |
第4章 LiFePO_4/AC电化学不对称电容器的研究 | 第35-61页 |
·有机电解液体系 | 第35-56页 |
·单电极在有机体系中电位区间确定 | 第35-39页 |
·单电极在有机体系中扫描速率的研究 | 第39-41页 |
·LiFePO_4-GX与活性炭AC | 第41-46页 |
·LiFePO_4-SR与活性炭AC | 第46-49页 |
·LiFePO_4-SY与活性炭AC | 第49-56页 |
·无机电解液体系 | 第56-59页 |
·正负极活性物质比例的选择 | 第56-57页 |
·充放电测试 | 第57-59页 |
·LiFePO_4/AC的循环性能 | 第59页 |
·本章小结 | 第59-61页 |
第5章 AC/Li_4Ti_5O_(12)电化学不对称电容器初步研究 | 第61-68页 |
·单电极行为的研究 | 第61页 |
·恒流充放电测试 | 第61-66页 |
·正负极活性物质比例的选择 | 第61-63页 |
·电解液的选择 | 第63-64页 |
·充放电曲线 | 第64-65页 |
·电流密度对混合电容器AC/Li_4Ti_5O_(12)的影响 | 第65-66页 |
·循环伏安测试 | 第66页 |
·交流阻抗测试 | 第66-67页 |
·本章小结 | 第67-68页 |
第6章 结论 | 第68-70页 |
参考文献 | 第70-73页 |
致谢 | 第73页 |