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多级孔生物质活性炭的制备及部分石墨化改性对超级电容器性能的影响

摘要第4-5页
abstract第5页
第一章 绪论第9-25页
    1.1 课题的研究背景及意义第9-10页
    1.2 超级电容器的概述第10-12页
        1.2.1 超级电容器的分类第10页
        1.2.2 超级电容器的结构及工作原理第10-12页
    1.3 多孔活性炭简介第12-14页
    1.4 活性炭的制备第14-17页
        1.4.1 炭源第14-15页
        1.4.2 炭化第15页
        1.4.3 活化第15-17页
            1.4.3.1 物理活化第15-16页
            1.4.3.2 化学活化第16-17页
    1.5 活性炭的性能评估第17-21页
        1.5.1 比表面的影响第17-18页
        1.5.2 孔径分布的影响第18-19页
        1.5.3 表面官能团的影响第19-20页
        1.5.4 导电性的影响第20-21页
    1.6 本课题选题依据、研究思路及主要内容第21-25页
        1.6.1 本课题的选题依据第21-22页
        1.6.2 本课题的研究思路第22页
        1.6.3 本课题的主要内容第22-25页
第二章 实验部分第25-33页
    2.1 实验药品第25-26页
    2.2 实验所用仪器第26页
    2.3 材料性能表征第26-28页
        2.3.1 X射线衍射分析(XRD)第26页
        2.3.2 氮气吸附分析第26-27页
        2.3.3 扫描电子显微镜分析(SEM)第27页
        2.3.4 透射电子显微镜分析(TEM)第27页
        2.3.5 高分辨透射电子显微镜分析(HRTEM)第27-28页
        2.3.6 拉曼光谱分析(Raman)第28页
        2.3.7 热重分析(TGA)第28页
    2.4 超级电容器的组装及性能测试第28-33页
        2.4.1 电极片的制备及组装第28-29页
        2.4.2 电化学性能表征第29-33页
            2.4.2.1 循环伏安法(CV)第29-30页
            2.4.2.2 交流阻抗法(EIS)第30页
            2.4.2.3 恒电流充放电法(GCD)第30-31页
            2.4.2.4 循环寿命法第31页
            2.4.2.5 Ragone图法第31-33页
第三章 K2CO3协同效应下多级孔活性炭的制备及其超级电容器性能研究第33-53页
    3.1 引言第33-34页
    3.2 实验过程第34-35页
        3.2.1 不同活化剂制备活性炭材料第34页
        3.2.2 不同活化温度制备活性炭材料第34-35页
    3.3 实验结果与讨论第35-51页
        3.3.1 不同活性炭的形貌与结构第35-40页
            3.3.1.1 样品的X射线衍射分析(XRD)第35页
            3.3.1.2 拉曼光谱分析(Raman)第35-36页
            3.3.1.3 氮气吸附分析第36-37页
            3.3.1.4 扫描电镜(SEM)和透射电镜(TEM)分析第37-39页
            3.3.1.5 制备活性炭的反应历程分析第39-40页
        3.3.2 不同活化剂对活性炭电化学性能的影响第40-49页
            3.3.2.1 循环伏安(CV)及恒电流充放电测试(GCD)第40-43页
            3.3.2.2 交流阻抗测试(EIS)第43-44页
            3.3.2.3 两电极体系下样品的充放电测试(GCD)第44-46页
            3.3.2.4 两电极体系下的交流阻抗测试(EIS)第46-47页
            3.3.2.5 样品的循环寿命测试第47-48页
            3.3.2.6 样品的Ragone图分析第48-49页
        3.3.3 不同活化温度对活性炭电化学性能的影响第49-51页
            3.3.3.1 三电极体系下循环伏安(CV)及充放电(GCD)测试第49-50页
            3.3.3.2 两电极体系下的电化学测试第50-51页
    3.4 本章小结第51-53页
第四章 B-N共石墨化多孔活性炭的制备及其超级电容器性能研究第53-69页
    4.1 引言第53-54页
    4.2 实验部分第54-55页
        4.2.1 部分石墨化活性炭的制备第54页
        4.2.2 不同方法制备电极片第54-55页
    4.3 实验结果与讨论第55-67页
        4.3.1 材料的物性表征第55-58页
            4.3.1.1 材料的杂质分析第55页
            4.3.1.2 材料的X射线衍射分析(XRD)第55-56页
            4.3.1.3 材料的拉曼分析(Raman)第56-57页
            4.3.1.4 样品的形貌分析第57-58页
        4.3.2 样品的电化学测试第58-64页
            4.3.2.1 循环伏安(CV)及交流阻抗(EIS)测试第58-59页
            4.3.2.2 石墨化机理分析第59-60页
            4.3.2.3 样品的恒电流充放电(GCD)测试第60-61页
            4.3.2.4 两电极体系下的充放电测试(GCD)第61-62页
            4.3.2.5 样品的Ragone图分析第62-63页
            4.3.2.6 样品的循环寿命测试第63-64页
        4.3.3 乙炔黑对不同活性炭的影响第64-67页
            4.3.3.1 样品的循环伏安(CV)及在不同体系下的电容值测试第64-65页
            4.3.3.2 样品的交流阻抗测试(EIS)第65-67页
    4.4 本章小结第67-69页
第五章 结论第69-71页
参考文献第71-83页
致谢第83-85页
攻读学位期间所获取的相关科研成果第85页

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