首页--工业技术论文--电工技术论文--电器论文--电容器论文

PVP/MF基含氮碳纳米纤维电极材料制备及电性能研究

中文摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第11-28页
    1.1 超级电容器发展概述第11-16页
        1.1.1 超级电容器工作原理第12-15页
            1.1.1.1 Double-layer supercapacitor 工作原理第12-14页
            1.1.1.2 Faraday supercapacitor工作原理第14页
            1.1.1.3 Hybrid supercapacitor工作原理第14-15页
        1.1.2 超级电容器国内外发展现状第15-16页
        1.1.3 超级电容器应用前景第16页
    1.2 超级电容器用碳电极材料概述第16-23页
        1.2.1 活性碳第17页
        1.2.2 碳纳米管第17-18页
        1.2.3 碳气凝胶第18-19页
        1.2.4 石墨烯第19页
        1.2.5 碳纳米纤维第19-21页
        1.2.6 含异原子碳材料第21-23页
    1.3 高压静电纺丝概述第23-26页
        1.3.1 高压静电纺丝技术的基本原理第23-24页
        1.3.2 高压静电纺丝技术的影响因素第24-25页
        1.3.3 高压静电纺丝技术的应用第25-26页
    1.4 课题研究的意义第26页
    1.5 本论文主要工作第26-27页
    1.6 本课题来源第27-28页
第2章 实验部分第28-39页
    2.1 主要原料和仪器设备第28-30页
        2.1.1 主要化学试剂及原料第28-29页
        2.1.2 主要仪器设备第29-30页
    2.2 含氮碳粉末电极材料的制备第30-31页
        2.2.1 聚合物溶液的配制第30页
        2.2.2 含氮碳粉末的制备第30-31页
        2.2.3 多孔含氮碳粉末的制备第31页
        2.2.4 KOH活化制备多孔含氮碳材料(NC-K)第31页
    2.3 NCF电极材料的制备第31-33页
        2.3.1 高压静电纺丝前驱液的配制第31-32页
        2.3.2 聚合物纤维薄膜的制备第32页
        2.3.3 NCF的制备第32-33页
    2.4 电极片的制备及超级电容器的组装第33-35页
        2.4.1 集流体的制备第33页
        2.4.2 电极片的制备第33-34页
            2.4.2.1 正极电极片的制备第33-34页
            2.4.2.2 含氮碳粉末/多孔含氮碳粉末负极电极片的制备第34页
            2.4.2.3 含氮碳纤维薄膜负极电极片的制备第34页
        2.4.3 超级电容器的组装第34-35页
    2.5 结构表征与性能测试第35-39页
        2.5.1 扫描电镜测试(SEM)第35-36页
        2.5.2 X射线光电子能谱测试(XPS)第36页
        2.5.3 氮气吸脱附测试(BET)第36页
        2.5.4 热失重测试(TGA)第36页
        2.5.5 拉曼光谱测试第36页
        2.5.6 循环伏安测试第36-37页
        2.5.7 恒流充放电测试第37-38页
        2.5.8 交流阻抗测试第38页
        2.5.9 循环寿命测试第38-39页
第3章 含氮碳粉末电极材料的结果与讨论第39-60页
    3.1 含氮碳粉末电极材料的结果与讨论第39-42页
        3.1.1 含氮碳粉末电极材料的循环伏安测试第39-40页
            3.1.1.1 碳化温度对循环伏安性能的影响第39页
            3.1.1.2 溶液配比对循环伏安性能的影响第39-40页
        3.1.2 含氮碳粉末电极材料表面微观形貌分析第40-41页
        3.1.3 恒流充放电测试第41-42页
    3.2 多孔含氮碳粉末电极材料的结果与讨论第42-58页
        3.2.1 多孔含氮碳粉末电极材料表面微观形貌分析第43-44页
        3.2.2 多孔含氮碳粉末电极材料热失重分析第44-47页
        3.2.3 多孔含氮碳粉末电极材料XPS测试结果分析第47-51页
        3.2.4 多孔含氮碳粉末电极材料的电化学阻抗(EIS)分析第51-52页
        3.2.5 多孔含氮碳粉末电极材料的循环伏安(CV)测试第52-54页
        3.2.6 多孔含氮碳粉末电极材料的氮气吸脱附(BET)测试第54-55页
        3.2.7 多孔含氮碳粉末的恒流充放电测试第55-58页
        3.2.8 多孔含氮碳粉末电极材料的循环寿命分析测试第58页
    3.3 本章小结第58-60页
第4章 含氮碳纤维薄薄膜电极材料的结果与讨论第60-82页
    4.1 水体系下含氮碳纤维薄薄膜电极材料的优势第60-61页
        4.1.1 粉体电极材料目前的制约因素第60页
        4.1.2 目前含氮碳纤维薄薄膜的发展情况第60-61页
        4.1.3 PVP/MF基含氮碳纳米纤维薄膜电极材料的重要意义第61页
    4.2 PVP/MF基含氮碳纤维薄膜电极材料的结果与讨论第61-80页
        4.2.1 溶液配比对含氮碳纤维薄薄膜的影响第61-63页
            4.2.1.1 含氮碳纳米纤维薄膜的扫描电镜图第61-62页
            4.2.1.2 含氮碳纳米纤维薄膜的循环伏安(CV)测试第62-63页
        4.2.2 碳化工艺对含氮碳纤维薄膜的影响第63-80页
            4.2.2.1 含氮碳纳米纤维薄膜的电子照片第63-64页
            4.2.2.2 含氮碳纤维薄膜电极材料的扫描电镜图第64-65页
            4.2.2.3 含氮碳纤维薄膜电极材料的拉曼(Raman)分析第65-67页
            4.2.2.4 含氮碳纤维薄膜电极材料的热重分析(TGA-DTGA)第67-68页
            4.2.2.5 含氮碳纤维薄膜电极材料表面元素分析(XPS)第68-71页
            4.2.2.6 含氮碳纤维薄膜电极材料氮气吸脱附分析(BET)第71-74页
            4.2.2.7 含氮碳纤维薄膜电极材料交流阻抗测试(EIS)第74-75页
            4.2.2.8 含氮碳纤维薄膜电极材料循环伏安测试(CV)第75-77页
            4.2.2.9 含氮碳纤维薄膜电极材料恒流充放电测试第77-79页
            4.2.2.10 含氮碳纤维薄膜电极材料循环寿命测试第79-80页
    4.3 本章小结第80-82页
结论第82-84页
参考文献第84-92页
致谢第92-93页
攻读学位期间发表的论文第93-94页

论文共94页,点击 下载论文
上一篇:基于TRNSYS的地源热泵系统的(火用)分析
下一篇:EPC模式下总承包商合同风险管理研究