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酚醛树脂基多孔炭材料的可控制备与电容性能研究

摘要第5-8页
Abstract第8-11页
插图索引第16-20页
附表索引第20-21页
第1章 绪论第21-41页
    1.1 引言第21-22页
    1.2 双电层电容器第22-30页
        1.2.1 双电层电容器的工作原理第22-24页
        1.2.2 双电层电容器的应用第24-26页
        1.2.3 双电层电容器用炭电极材料第26-30页
    1.3 多孔炭材料的制备第30-36页
        1.3.1 传统活化法第31页
        1.3.2 催化活化法第31-32页
        1.3.3 模板炭化法第32-33页
        1.3.4 聚合物共混炭化法第33-34页
        1.3.5 溶胶-凝胶炭化法第34-36页
    1.4 聚合物基炭前驱体原料第36-39页
        1.4.1 热塑性树脂第36-37页
        1.4.2 热固性树脂第37-39页
    1.5 选题依据和研究内容第39-41页
第2章 多孔炭材料的结构表征与性能测试方法第41-47页
    2.1 结构表征第41-44页
        2.1.1 红外分析第41页
        2.1.2 热重分析第41页
        2.1.3 X 射线衍射(XRD)分析第41页
        2.1.4 扫描电子显微镜(SEM)形貌分析第41页
        2.1.5 高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)观察第41页
        2.1.6 比表面积和孔结构参数的测定第41-43页
        2.1.7 振实密度的测定第43-44页
    2.2 电化学性能的测试第44-47页
        2.2.1 炭电极的制备第44页
        2.2.2 模拟双电层电容器的组装第44-45页
        2.2.3 恒电流充放电性能测试第45页
        2.2.4 自放电性能测试第45页
        2.2.5 多孔炭材料能量密度和功率密度的计算第45-46页
        2.2.6 循环伏安性能测试第46页
        2.2.7 交流阻抗特性测试第46-47页
第3章 KOH活化法制备酚醛树脂基多孔炭第47-85页
    3.1 引言第47-48页
    3.2 酚醛树脂基多孔炭的制备第48页
    3.3 酚醛树脂热解过程中的结构变化第48-51页
    3.4 酚醛树脂基多孔炭材料的结构和性能第51-60页
        3.4.1 酚醛树脂基多孔炭的表面形貌第51-53页
        3.4.2 酚醛树脂基多孔炭的 HRTEM 图第53-54页
        3.4.3 酚醛树脂基多孔炭的比表面积和孔结构第54-60页
    3.5 酚醛树脂基多孔炭电极在水系电解液中的电容性能第60-72页
        3.5.1 碱炭比对多孔炭电极电容性能的影响第60-65页
        3.5.2 炭化温度对多孔炭电极电容性能的影响第65-69页
        3.5.3 活化时间对多孔炭电极电容性能的影响第69-72页
    3.6 酚醛树脂基多孔炭电极在有机电解液中的电容性能第72-83页
        3.6.1 碱炭比对多孔炭电极电容性能的影响第72-76页
        3.6.2 炭化温度对多孔炭电极电容性能的影响第76-81页
        3.6.3 活化时间对多孔炭电极电容性能的影响第81-83页
    3.7 本章小结第83-85页
第4章 溶胶-凝胶法制备酚醛树脂基炭气凝胶第85-107页
    4.1 引言第85-86页
    4.2 酚醛树脂基炭气凝胶的制备第86页
    4.3 酚醛树脂基气凝胶的结构与热解性能第86-92页
        4.3.1 酚醛树脂基气凝胶的表面形貌第86-90页
        4.3.2 有机气凝胶的化学官能团和热解特性第90-91页
        4.3.3 酚醛树脂基炭气凝胶的 X 射线衍射分析第91-92页
    4.4 酚醛树脂基炭气凝胶的比表面积和孔结构第92-99页
        4.4.1 溶剂类型对炭气凝胶收率和孔结构的影响第92-94页
        4.4.2 缩聚反应温度对炭气凝胶收率及孔结构的影响第94-96页
        4.4.3 炭化升温速率对炭气凝胶收率及孔结构的影响第96-99页
    4.5 炭气凝胶电极在水系电解液中的电化学性能第99-106页
        4.5.1 制备工艺条件对炭气凝胶电极比电容的影响第99-101页
        4.5.2 炭气凝胶电极的功率特性和循环性能第101-102页
        4.5.3 炭气凝胶电极的存储特性第102-103页
        4.5.4 炭气凝胶电极的循环伏安性能第103-104页
        4.5.5 炭气凝胶电极的交流阻抗性能第104-106页
    4.6 本章小结第106-107页
第5章 软模板法制备酚醛树脂基多孔炭第107-126页
    5.1 引言第107页
    5.2 软模板法酚醛树脂基多孔炭的制备第107-109页
        5.2.1 HMTA 催化下多孔炭材料的制备第107-108页
        5.2.2 HCl 催化下多孔炭材料的制备第108-109页
    5.3 HMTA 催化时酚醛树脂基多孔炭的结构和电化学性能第109-116页
        5.3.1 HMTA 催化时酚醛树脂基多孔炭样品的形貌第109页
        5.3.2 HMTA 催化时酚醛树脂基多孔炭的孔隙结构第109-112页
        5.3.3 HMTA 催化时酚醛树脂基多孔炭的成孔机理分析第112-114页
        5.3.4 HMTA 催化时酚醛树脂基多孔炭的电化学性能第114-116页
    5.4 HCl 催化时酚醛树脂基多孔炭的结构和电化学性能第116-125页
        5.4.1 HCl 催化时酚醛树脂基多孔炭的形貌第116-118页
        5.4.2 HCl 催化时酚醛树脂基多孔炭的孔隙结构第118-121页
        5.4.3 HCl 催化时酚醛树脂基多孔炭的电化学性能第121-125页
    5.5 本章小结第125-126页
第6章 聚合物共聚炭化法制备酚醛树脂基多孔炭第126-153页
    6.1 引言第126页
    6.2 聚合物共聚炭化法酚醛树脂基多孔炭的制备第126-127页
    6.3 小分子二元酸为致孔链段制备多孔炭第127-139页
        6.3.1 己二酸(HA)为致孔链段制备多孔炭第127-135页
        6.3.2 辛二酸(SA)为致孔链段制备多孔炭第135-139页
    6.4 环氧预聚物(QS)为致孔链段制备多孔炭第139-146页
        6.4.1 PF/QS 共聚物的化学结构第140页
        6.4.2 PF/QS 共聚物的热分析第140-142页
        6.4.3 PF/QS 共聚炭化物-多孔炭材料的孔隙结构第142-144页
        6.4.4 PF/QS 共聚炭化物-多孔炭电极的电化学性能第144-146页
    6.5 聚合物共聚炭化法成孔机理探讨第146-151页
    6.6 本章小结第151-153页
结论第153-157页
参考文献第157-171页
致谢第171-172页
附录A 攻读学位期间所发表的论文第172-173页
附录B 参与的课题第173页

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