摘要 | 第1-7页 |
ABSTRACT | 第7-16页 |
第一章 绪论 | 第16-32页 |
·引言 | 第16页 |
·超级电容器概述 | 第16-20页 |
·超级电容器的工作原理 | 第16-18页 |
·双电层电容器 | 第16-18页 |
·法拉第赝电容器 | 第18页 |
·超级电容器的性能特点 | 第18-19页 |
·应用领域 | 第19页 |
·研究现状 | 第19-20页 |
·电极材料研究进展 | 第20-22页 |
·碳电极材料 | 第20-21页 |
·金属氧化物电极材料 | 第21-22页 |
·导电聚合物材料 | 第22页 |
·活性炭的制备研究 | 第22-29页 |
·活性炭的常规制备方法 | 第22-25页 |
·物理活化法 | 第23-24页 |
·化学活化法 | 第24页 |
·化学—物理联合活化法 | 第24-25页 |
·可控孔径的活性炭的制备方法 | 第25-29页 |
·催化活化法 | 第25页 |
·模板炭化法 | 第25-26页 |
·聚合物共混炭化法 | 第26-29页 |
·影响活性炭使用性能的因素 | 第29-30页 |
·比表面积 | 第29页 |
·孔径分布 | 第29-30页 |
·表面官能团 | 第30页 |
·收率 | 第30页 |
·论文选题的意义和研究内容 | 第30-32页 |
·论文选题的意义 | 第30-31页 |
·本论文的主要研究内容 | 第31-32页 |
第二章 实验部分 | 第32-38页 |
·实验原料、试剂及设备 | 第32-33页 |
·实验原料及试剂 | 第32页 |
·主要仪器与设备 | 第32-33页 |
·活性炭的制备 | 第33-34页 |
·聚合物共混炭化法 | 第33页 |
·聚合物共混炭化-活化联合法 | 第33-34页 |
·活性炭电极的制备 | 第34-35页 |
·活性炭的结构和性能测试 | 第35-38页 |
·热失重行为测试 | 第35页 |
·收率 | 第35页 |
·碘吸附值测定 | 第35-36页 |
·BET比表面积和孔结构 | 第36页 |
·循环伏安测试 | 第36页 |
·交流阻抗测试 | 第36-37页 |
·恒流充放电测试 | 第37-38页 |
第三章 聚合物共混炭化法制备活性炭及其电化学性能 | 第38-50页 |
·热失重分析 | 第38-39页 |
·制备工艺对活性炭收率和碘吸附值的影响 | 第39-45页 |
·溶剂种类 | 第39-40页 |
·造孔剂 | 第40-42页 |
·炭化温度 | 第42-43页 |
·PEG含量 | 第43-45页 |
·活性炭制备工艺对其性能的影响 | 第45-48页 |
·炭化温度对活性炭电性能的影响 | 第45-46页 |
·PF/PEG质量比对活性炭恒流充放电性能和比电容的影响 | 第46-48页 |
·小结 | 第48-50页 |
第四章 聚合物共混炭化-活化联合法制备活性炭及其电化学性能 | 第50-70页 |
·活化温度的影响 | 第50-54页 |
·收率 | 第51页 |
·碘吸附值 | 第51-52页 |
·循环伏安性能 | 第52页 |
·恒流充放电性能 | 第52-53页 |
·倍率充放电曲线 | 第53-54页 |
·水蒸气流速对活性炭结构和性能的影响 | 第54-62页 |
·收率 | 第54-55页 |
·碘吸附值 | 第55-56页 |
·比表面积和孔径分布 | 第56-58页 |
·循环伏安特性 | 第58-59页 |
·充放电性能 | 第59-60页 |
·比电容性能 | 第60-61页 |
·交流阻抗性能 | 第61-62页 |
·活化时间对活性炭结构和性能的影响 | 第62-68页 |
·收率 | 第62-63页 |
·碘吸附性能 | 第63页 |
·比表面积和孔径分布 | 第63-65页 |
·循环伏安性能 | 第65-66页 |
·不同电流密度下活性炭电极的恒流放电曲线 | 第66-67页 |
·循环稳定性能 | 第67-68页 |
·交流阻抗性能 | 第68页 |
·小结 | 第68-70页 |
第五章 结论 | 第70-72页 |
参考文献 | 第72-76页 |
致谢 | 第76-78页 |
研究成果及发表的学术论文 | 第78-80页 |
作者及导师简介 | 第80-81页 |
硕士研究生学位论文答辩委员会决议书 | 第81-82页 |