摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第1章 绪论 | 第10-27页 |
·引言 | 第10-11页 |
·超级电容器概述 | 第11-18页 |
·超级电容器的分类 | 第11-12页 |
·超级电容器的工作原理 | 第12-14页 |
·超级电容器的特点 | 第14-16页 |
·超级电容器的发展及应用 | 第16-18页 |
·炭基超级电容器电极材料的研究进展 | 第18-23页 |
·活性炭粉 | 第19-20页 |
·活性炭纤维 | 第20页 |
·碳骨架炭 | 第20-21页 |
·炭气凝胶 | 第21页 |
·模板炭 | 第21-22页 |
·碳纳米管 | 第22-23页 |
·纳米门炭 | 第23页 |
·影响炭基超级电容器比电容的因素 | 第23-25页 |
·比表面积 | 第23-24页 |
·孔径结构 | 第24页 |
·表面官能团 | 第24-25页 |
·本论文的选题意义及研究内容 | 第25-27页 |
·选题意义 | 第25页 |
·研究内容 | 第25-26页 |
·论文创新点 | 第26-27页 |
第2章 实验仪器药品以及测试方法 | 第27-35页 |
·引言 | 第27页 |
·主要实验仪器和实验材料 | 第27-28页 |
·主要试验仪器 | 第27-28页 |
·实验材料 | 第28页 |
·电极材料物理性能表征方法及原理 | 第28-31页 |
·比表面积与孔径分析 | 第28-30页 |
·场发射扫描电镜分析 | 第30页 |
·场发射透射电镜分析 | 第30页 |
·X-射线光电子能谱分析 | 第30-31页 |
·傅里叶变换红外光谱分析 | 第31页 |
·X-射线衍射分析 | 第31页 |
·电极材料电化学性能测试方法及原理 | 第31-34页 |
·循环伏安测试 | 第31-32页 |
·交流阻抗测试 | 第32-33页 |
·恒流充放电测试 | 第33页 |
·循环寿命测试 | 第33-34页 |
·电极的制备和超级电容器的组装 | 第34-35页 |
第3章 微孔鸡毛活性炭的制备及电化学性能研究 | 第35-44页 |
·引言 | 第35页 |
·微孔鸡毛活性炭的制备 | 第35-36页 |
·微孔鸡毛活性炭材料物理结构表征及分析 | 第36-39页 |
·比表面积及孔径分析 | 第36-37页 |
·微孔鸡毛炭的表面形貌分析 | 第37-38页 |
·微孔鸡毛炭的 XRD 和 XPS 分析 | 第38-39页 |
·微孔鸡毛活性炭材料的电化学性能表征及分析 | 第39-43页 |
·循环伏安测试 | 第39-40页 |
·交流阻抗测试 | 第40-41页 |
·恒流充放电测试 | 第41-42页 |
·循环寿命测试 | 第42-43页 |
·本章小结 | 第43-44页 |
第4章 PAN 基层次孔炭纳米纤维的制备及电化学性能分析 | 第44-53页 |
·引言 | 第44页 |
·PAN 基层次孔炭纳米纤维的制备 | 第44-45页 |
·PAN 基层次孔炭纳米纤维的物理结构表征及分析 | 第45-48页 |
·PAN 基层次孔炭纳米纤维的表面形貌分析 | 第45-47页 |
·炭纳米纤维的孔结构表征 | 第47-48页 |
·PAN 基层次孔炭纳米纤维的电化学性能表征及分析 | 第48-52页 |
·循环伏安测试 | 第48页 |
·交流阻抗测试 | 第48-49页 |
·恒电流充放电测试 | 第49-51页 |
·循环寿命测试 | 第51-52页 |
·本章小结 | 第52-53页 |
第5章 TPU 掺杂层次多孔炭材料的制备及其电化学性能 | 第53-60页 |
·引言 | 第53页 |
·TPU 掺杂层次多孔碳材料的制备 | 第53-54页 |
·TPU 掺杂 PAN 基层次孔炭纳米纤维的物理结构表征及分析 | 第54-56页 |
·TPU 层次多孔碳纳米纤维的表面形貌分析 | 第54页 |
·TPU 掺杂层次多孔碳纳米纤维的孔结构表征 | 第54-55页 |
·层次多孔碳纳米纤维的红外及元素分析 | 第55-56页 |
·TPU 掺杂层次多孔碳纳米纤维的电化学性能表征及分析 | 第56-59页 |
·循环伏安测试 | 第56-57页 |
·交流阻抗测试 | 第57-58页 |
·恒电流充放电测试 | 第58页 |
·循环寿命测试 | 第58-59页 |
·本章小结 | 第59-60页 |
第6章 结论与展望 | 第60-63页 |
·结论 | 第60-61页 |
·展望 | 第61-63页 |
参考文献 | 第63-70页 |
致谢 | 第70-71页 |
个人简历 | 第71-72页 |
攻读硕士期间公开发表的论文及专利 | 第72页 |