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 |