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多孔炭材料的制备及其电化学电容特性的研究

摘要第1-8页
Abstract第8-17页
第1章 绪论第17-33页
   ·引言第17页
   ·双电层电容器第17-23页
     ·双电层电容器的研究历史与现状第17-19页
     ·双电层电容器的工作原理第19-21页
     ·双电层电容器的关键材料第21-22页
     ·双电层电容器的应用第22-23页
   ·多孔炭材料第23-30页
     ·多孔炭材料的研究历史与现状第23-24页
     ·多孔炭材料的制备第24-26页
     ·多孔炭材料的孔结构第26-27页
     ·影响多孔炭材料电容特性的主要因素第27-30页
   ·本文构想和研究内容第30-33页
第2章 多孔炭的结构分析与性能测定方法第33-39页
   ·热分析第33页
   ·红外分析第33页
   ·扫描电子显微镜(SEM)形貌分析第33页
   ·高分辨透射电子显微镜(HRTEM)孔结构分析第33页
   ·比表面积和孔结构的测定第33-35页
     ·吸脱附等温线和总孔体积第33页
     ·比表面积BET 法第33-34页
     ·外比表面积t-图法(t-plot 法)第34页
     ·孔径分布BJH 法第34-35页
   ·碘吸附值的测定第35页
   ·振实密度的测定第35-36页
   ·电容性能的测试第36-39页
     ·炭电极的制备第36页
     ·模拟双电层电容器的组装第36-37页
     ·比电容的测定第37页
     ·循环伏安曲线的测定第37页
     ·交流阻抗曲线的测定第37-39页
第3章 碱金属化合物活化法制备酚醛树脂基多孔炭第39-71页
   ·引言第39-40页
   ·多孔炭的制备第40-42页
     ·原料与化学药品第40页
     ·多孔炭试样的制备工艺第40-42页
   ·酚醛树脂的化学官能团和热解性能第42-43页
   ·KOH 作活化剂制备酚醛树脂基多孔炭第43-56页
     ·多孔炭的比表面积和孔结构第43-51页
     ·多孔炭的表面形貌第51-52页
     ·多孔炭的收率及性能第52-56页
   ·K_2CO_3 作活化剂制备酚醛树脂基多孔炭第56-69页
     ·K_2CO_3 作活化剂制得的多孔炭的比表面积和孔结构第57-62页
     ·K_2CO_3 作活化剂制得的多孔炭的表面形貌第62-64页
     ·多孔炭的收率及性能第64-67页
     ·K_2CO_3 活化机理的探讨第67-69页
   ·本章小结第69-71页
第4章 聚合物共混炭化法制备多孔炭第71-91页
   ·引言第71-72页
   ·多孔炭的制备第72-73页
     ·原料及化学药品第72-73页
     ·多孔炭的制备工艺第73页
   ·PVB 与PF 共混炭化制备多孔炭第73-81页
     ·PVB 与PF 共混物的热分析第73-75页
     ·PVB 与PF 共混物的化学结构第75-76页
     ·PVB 与PF 共混炭化所得多孔炭的表面形貌第76-77页
     ·PVB 与PF 共混炭化所得多孔炭的孔隙结构第77-79页
     ·PVB 与PF 共混炭化所得多孔炭的收率和性能第79-81页
   ·PEG 与PF 共混炭化制备多孔炭第81-89页
     ·PEG 与PF 共混物的热解行为第81页
     ·PEG 与PF 共混物的化学结构第81-82页
     ·PEG 与PF 共混炭化所得多孔炭的表面形貌第82-84页
     ·PEG 与PF 共混炭化所得多孔炭的比表面积和孔结构第84-87页
     ·PEG 与PF 共混炭化所得多孔炭的收率和比电容第87-89页
   ·本章小结第89-91页
第5章 常温常压干燥法制备炭气凝胶第91-113页
   ·引言第91页
   ·炭气凝胶的制备工艺第91-93页
     ·化学药品第91-92页
     ·炭气凝胶的制备工艺第92-93页
   ·间苯二酚和甲醛的溶胶-凝胶过程第93-95页
   ·RF 气凝胶的化学结构分析第95-96页
   ·炭气凝胶的比表面积及孔结构第96-105页
     ·R/C 比对炭气凝胶比表面积和孔结构的影响第96-98页
     ·固含量对炭气凝胶比表面积和孔结构的影响第98-101页
     ·pH 值对炭气凝胶比表面积和孔结构的影响第101-104页
     ·炭化温度对炭气凝胶比表面积和孔结构的影响第104-105页
   ·炭气凝胶的收率和性能第105-109页
     ·R/C 比对炭气凝胶收率和性能的影响第105-106页
     ·固含量对炭气凝胶收率和性能的影响第106-107页
     ·pH 值对炭气凝胶收率和性能的影响第107-108页
     ·炭化温度对炭气凝胶收率和性能的影响第108-109页
   ·简化凝胶干燥工艺的可能性分析第109-111页
   ·本章小结第111-113页
第6章 自组装合成RF 树脂基多孔炭材料第113-136页
   ·引言第113-114页
   ·RF 树脂基多孔炭的制备第114-115页
     ·化学药品第114页
     ·RF 树脂及其多孔炭材料的制备工艺第114-115页
   ·RF 树脂及其炭化物的表面形貌第115-117页
     ·RF 树脂的表面形貌第115-116页
     ·RF 树脂基多孔炭的表面形貌第116-117页
     ·RF 树脂基多孔炭的HRTEM 形貌第117页
   ·RF 树脂的化学结构分析第117-121页
     ·R/H 值对RF 树脂红外光谱的影响第117-119页
     ·R/S 值对RF 树脂红外光谱的影响第119页
     ·F/R 值对RF 树脂红外光谱的影响第119-120页
     ·炭化温度对 RF 树脂红外光谱的影响第120-121页
   ·RF 树脂及其多孔炭的比表面积与孔结构第121-130页
     ·R/H 值对RF 树脂的比表面积与孔结构的影响第121-123页
     ·R/H 值对RF 树脂基多孔炭的比表面积及孔结构的影响第123-125页
     ·R/S 值对RF 树脂基多孔炭的比表面积及孔结构的影响第125-127页
     ·F/R 值对RF 树脂基多孔炭比表面积及孔结构的影响第127-128页
     ·炭化温度对RF 树脂基多孔炭比表面积及孔结构的影响第128-130页
   ·RF 树脂基多孔炭的收率和性能第130-134页
     ·R/H 值对多孔炭收率和性能的影响第130-131页
     ·R/S 值对多孔炭收率和性能的影响第131-132页
     ·F/R 值对多孔炭收率和性能的影响第132-133页
     ·炭化温度对多孔炭收率和性能的影响第133-134页
   ·本章小结第134-136页
第7章 炭电极孔结构对双电层电容性能的影响第136-161页
   ·引言第136页
   ·多孔炭的比电容与比表面积的关系第136-139页
   ·多孔炭作电极的EDLC 的循环伏安特性第139-144页
     ·EDLC 循环伏安曲线的一般特征第139-140页
     ·扫描速率对EDLC 循环伏安性能的影响第140-142页
     ·浸渍时间对 EDLC 循环伏安性能的影响第142-143页
     ·循环伏安法解析多孔炭的有效表面积第143-144页
   ·多孔炭作电极的EDLC 的交流阻抗特性第144-155页
     ·EDLC 交流阻抗曲线的一般特性第144-145页
     ·EDLC 的阻抗性能第145-148页
     ·EDLC 的功率性能第148-151页
     ·EDLC 阻抗数据的解析第151-155页
   ·不同方法制备的多孔炭的电化学性能第155-159页
     ·电容性能的比较第155-156页
     ·循环伏安性能的比较第156-157页
     ·交流阻抗性能的比较第157-158页
     ·EDLC 的充放电性能和循环寿命第158-159页
   ·本章小结第159-161页
结论第161-164页
参考文献第164-177页
附录 A 攻读学位期间所发表的学术论文目录第177-179页
附录 B 攻读学位期间参与的科研项目第179-180页
致谢第180页

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