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超级电容器用碳电极材料的制备及性能研究

摘要第1-4页
Abstract第4-9页
第一章 文献综述第9-20页
   ·超级电容器简介第9-13页
     ·超级电容器的特点第9-10页
     ·超级电容器的储能原理第10-11页
     ·超级电容器的组成和结构第11-12页
     ·超级电容器的应用第12-13页
   ·超级电容器碳电极材料研究进展第13-16页
     ·活性炭粉第13-15页
     ·活性炭纤维第15页
     ·碳纳米管第15-16页
     ·碳气凝胶第16页
     ·膨胀石墨第16页
   ·活性炭的制备方法研究进展第16-17页
     ·物理活化法第16-17页
     ·化学活化法第17页
     ·其他活化方法第17页
   ·可膨胀石墨制备方法研究进展第17-18页
   ·选题意义及研究内容第18-20页
     ·选题意义第18-19页
     ·研究内容第19页
     ·创新点第19-20页
第二章 高比表面中孔稻壳活性炭的研制第20-37页
   ·引言第20页
   ·主要试剂及仪器设备第20-21页
   ·活性炭的孔隙和形貌表征方法第21-25页
     ·碘吸附的测定方法第21-22页
     ·亚甲兰吸附的测定方法第22页
     ·比表面积和孔径分布的测定方法第22-24页
     ·X射线衍射分析第24页
     ·SEM表征第24页
     ·TEM表征第24-25页
   ·工艺过程第25页
   ·活化工艺因素分析第25-28页
     ·活性炭碘吸附值的极差分析第26-27页
     ·活性炭亚甲兰吸附值的极差分析第27-28页
   ·工艺条件的优化第28-32页
     ·活化温度的优化第28-30页
     ·碱炭比的优化第30-31页
     ·活化时间的优化第31-32页
   ·活性炭的形貌和孔径分布情况第32-36页
     ·活性炭样品的SEM表征第32-33页
     ·活性炭样品的TEM表征第33页
     ·活性炭样品的XRD表征第33-34页
     ·活性炭样品的孔隙表征第34-36页
   ·本章小结第36-37页
第三章 膨胀石墨导电剂的制备第37-51页
   ·引言第37页
   ·主要试剂及仪器设备第37-38页
   ·膨胀石墨的表征及性能测试方法第38-39页
     ·膨胀体积第38页
     ·X射线衍射分析第38页
     ·膨胀石墨的SEM及EDS分析第38-39页
   ·工艺过程第39页
   ·膨胀石墨制备工艺的研究第39-44页
     ·可膨胀石墨制备工艺因素分析第39-41页
     ·磷酸/硝酸体积比的优化第41页
     ·高锰酸钾/石墨质量比的优化第41-42页
     ·混酸体积/石墨质量比的优化第42页
     ·反应时间的优化第42-43页
     ·膨胀温度的对膨胀体积的影响第43-44页
     ·石墨粒度对膨胀体积的影响第44页
   ·膨胀石墨的表征第44-50页
     ·膨胀石墨样品的XRD分析第44-46页
     ·膨胀石墨样品的SEM表征第46-47页
     ·膨胀石墨的EDS分析第47-50页
   ·本章小结第50-51页
第四章 电极材料的电化学性能测试第51-65页
   ·引言第51页
   ·电化学性能测试方法第51-55页
     ·恒流充放电测试第51-52页
     ·循环伏安测试第52-54页
     ·漏电流测试第54-55页
   ·超级电容器模型的组装过程第55-56页
   ·电极片制备工艺研究第56-57页
     ·粘结剂用量的确定第56-57页
     ·导电剂用量的确定第57页
   ·稻壳活性炭电化学性能测试第57-60页
     ·循环伏安测试第57-59页
     ·恒流充放电测试第59-60页
     ·漏电流测试第60页
   ·膨胀石墨用作导电剂性能测试第60-64页
     ·膨胀石墨用量的确定第60-61页
     ·循环伏安测试第61-62页
     ·恒流充放电测试第62-63页
     ·漏电流测试第63-64页
   ·本章小结第64-65页
第五章 结论第65-66页
参考文献第66-71页
致谢第71-72页
附录第72页

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