摘要 | 第3-4页 |
ABSTRACT | 第4-5页 |
第一章 文献综述 | 第9-21页 |
1.1 引言 | 第9-10页 |
1.2 超级电容器分类 | 第10-13页 |
1.2.1 储能原理 | 第10-12页 |
1.2.2 电解液 | 第12页 |
1.2.3 制造工艺和外形结构 | 第12-13页 |
1.3 炭电极制备工艺 | 第13页 |
1.4 超级电容器特点 | 第13-14页 |
1.5 炭电极材料研究进展 | 第14-18页 |
1.5.1 碳的结构形式 | 第14页 |
1.5.2 活性炭(Activited Carbon, AC) | 第14-15页 |
1.5.3 活性炭纤维(Activated Carbon Fiber, ACF) | 第15页 |
1.5.4 炭气凝胶(Carbon Aerogels, CA) | 第15-16页 |
1.5.5 碳纳米管(Carbon Nanotubes, CNTs) | 第16-17页 |
1.5.6 纳米门炭(Nanogate carbons, NC) | 第17-18页 |
1.6 超级电容器的应用 | 第18-19页 |
1.6.1 电动汽车 | 第18页 |
1.6.2 后备电源 | 第18-19页 |
1.6.3 新能源 | 第19页 |
1.7 课题的提出及主要研究内容 | 第19-21页 |
第二章 实验部分 | 第21-27页 |
2.1 原料和试剂 | 第21页 |
2.1.1 原料的来源 | 第21页 |
2.1.2 化学试剂 | 第21页 |
2.2 主要实验仪器和设备 | 第21-22页 |
2.3 纳米门炭的制备 | 第22-23页 |
2.4 结构表征手段 | 第23-25页 |
2.4.1 比表面积(BET)和孔结构表征 | 第23-24页 |
2.4.2 光电子能谱(XPS)分析 | 第24页 |
2.4.3 扫描电子显微镜(SEM)表征 | 第24页 |
2.4.4 X-射线衍射(XRD)分析 | 第24-25页 |
2.5 炭电极的制备及电容器的组装 | 第25-26页 |
2.5.1 炭电极的制备 | 第25页 |
2.5.2 电容器的组装 | 第25-26页 |
2.6 电化学性能测试 | 第26-27页 |
2.6.1 交流阻抗 | 第26页 |
2.6.2 循环伏安 | 第26页 |
2.6.3 恒电流充放电 | 第26-27页 |
第三章 活性炭电极成型工艺研究 | 第27-31页 |
3.1 引言 | 第27页 |
3.2 交流阻抗测试 | 第27-30页 |
3.3 小结 | 第30-31页 |
第四章 电极轧膜工艺研究 | 第31-45页 |
4.1 引言 | 第31页 |
4.2 活性炭电极原料选取 | 第31-35页 |
4.2.1 炭材料形貌 | 第32页 |
4.2.2 比表面积和孔结构分析 | 第32-33页 |
4.2.3 交流阻抗测试 | 第33-34页 |
4.2.4 循环伏安测试 | 第34页 |
4.2.5 恒流充放电测试 | 第34-35页 |
4.3 导电剂含量研究 | 第35-39页 |
4.3.1 交流阻抗测试 | 第36-37页 |
4.3.2 循环伏安测试 | 第37-38页 |
4.3.3 恒流充放电测试 | 第38-39页 |
4.4 粘结剂含量研究 | 第39-41页 |
4.4.1 交流阻抗测试 | 第40页 |
4.4.2 恒流充放电测试 | 第40-41页 |
4.5 电解液筛选 | 第41-44页 |
4.5.1 交流阻抗测试 | 第42页 |
4.5.2 循环伏安测试 | 第42-43页 |
4.5.3 恒流充放电测试 | 第43-44页 |
4.6 小结 | 第44-45页 |
第五章 纳米门炭的制备与电容特性研究 | 第45-57页 |
5.1 引言 | 第45-46页 |
5.2 纳米门炭的制备 | 第46-50页 |
5.2.1 石油焦原料性质 | 第46页 |
5.2.2 炭层微结构分析 | 第46-47页 |
5.2.3 比表面积和孔结构分析 | 第47-49页 |
5.2.4 表面化学性质 | 第49-50页 |
5.3 电容特性分析 | 第50-56页 |
5.3.1 充放电曲线 | 第50-53页 |
5.3.2 储能机理 | 第53-54页 |
5.3.3 比电容与库仑效率 | 第54-55页 |
5.3.4 循环寿命 | 第55-56页 |
5.4 小结 | 第56-57页 |
第六章 结论 | 第57-59页 |
参考文献 | 第59-64页 |
发表论文和参加科研情况说明 | 第64-65页 |
致谢 | 第65页 |